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公开(公告)号:CN101096652A
公开(公告)日:2008-01-02
申请号:CN200710100154.8
申请日:2007-06-05
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02A50/2358 , Y02P20/59
Abstract: 本发明公开了一种甲烷氧化菌的培养方法。该方法是在甲烷氧化混合菌常规培养方法的基础上,在培养基中添加正十六烷。在用本发明的方法对甲烷氧化菌进行振荡培养的过程中,正十六烷受到机械力的剪切作用形成微小的分散液滴,这些液滴可以提高甲烷的溶解度,而且由于其与菌体细胞的亲和性,细胞可以在水相和有机相之间穿梭,强化了微生物利用甲烷的速度。与常规培养方法相比,本发明方法可以极大程度的提高甲烷氧化菌的生长速度和细胞密度,且培养方法简单,具有较高的工业化应用可行性。基于上述优点,本发明将在甲烷氧化菌的培养及其工业应用中发挥巨大作用,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN1785540A
公开(公告)日:2006-06-14
申请号:CN200510130677.8
申请日:2005-12-21
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 清华大学
IPC: B09C1/10
Abstract: 一种石油烃污染土壤的异位生物修复方法,本发明公开了一种以真菌和细菌为石油烃降解微生物,共同接种到装有石油烃污染土壤的生物反应器中,通过控制培养条件进行高效降解石油烃污染物的异位生物修复方法。该方法综合利用了真菌和细菌对石油烃降解过程的特点,协同降解能力强,可用于石油污染土壤的异位生物修复。
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公开(公告)号:CN1246229C
公开(公告)日:2006-03-22
申请号:CN200410009462.6
申请日:2004-08-20
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种含磷废水处理方法及其回收磷产物的应用,属于环境保护中污水处理领域。本发明以铁盐为絮凝剂,季铵盐单宁酸为助凝剂,两者协同作用,不仅可以有效去除废水或处理水中的含磷化合物,降低排放水的富营养化因子,同时季铵盐单宁酸的加入可降低水的浊度及残存铁含量,提高处理水的质量;并可加速絮凝速率,缩短絮凝时间。得到的含磷絮凝物可用于农业用缓释磷肥,有效增加磷的释放效果。本发明工艺简单,在有效去除废水或处理水中磷的同时,实现磷的回收,及其资源化利用,可产生良好的环境、经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN1687436A
公开(公告)日:2005-10-26
申请号:CN200510011540.0
申请日:2005-04-08
Applicant: 清华大学
IPC: C12P17/06
Abstract: 一种利用酶反应提高异鼠李素极性的方法,该方法是将异鼠李素、转苷酶和糖基底物在浓度为0%-90%的乙醇水溶液中进行反应。所述反应温度为20-90℃,反应时间为1-30小时。本发明可显著提高异鼠李素的水溶性,使其在工业生产中易被水或乙醇等极性溶剂溶解,作为医药产品的异鼠李素苷比异鼠李素更易被机体利用;还可提高天然产物中异鼠李素的提取率,从而降低其提取过程中的乙醇用量;此外,本发明还提高了异鼠李素制品的可加工性,同时可扩大其实际应用范围。
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公开(公告)号:CN1623930A
公开(公告)日:2005-06-08
申请号:CN200410091131.1
申请日:2004-11-19
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种精对苯二甲酸生产废水处理方法,属于环境工程及工业废水处理技术领域。该方法是在设有曝气装置的好氧活性污泥生物反应器中投加具有生物相容性和生物稳定性的多孔柔性载体,构建成厌氧活性污泥和好氧活性污泥共存的厌氧好氧耦合微生物处理体系,用以处理PTA生产废水。本发明的处理方法的优点是停留时间短、处理效率高、占地面积小、投资小和剩余污泥产量少。
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公开(公告)号:CN1205178C
公开(公告)日:2005-06-08
申请号:CN03104872.2
申请日:2003-02-21
Applicant: 清华大学
IPC: C07C237/06 , C07C231/24
Abstract: 本发明涉及一种从发酵液中提取谷氨酰胺的工艺方法,属于药用和保健用氨基酸制备技术领域。本方法是先对谷氨酰胺发酵液进行预处理,除去菌体和部分蛋白质、色素及多糖,控制预处理后发酵液的pH值,通过电渗析设备去除其中的无机盐,重新调节料液pH值,并通入处理好的OH型阴离子交换柱,杂质与树脂发生交换被吸附,谷氨酰胺流过离子交换柱得到分离,流出液先脱色、真空浓缩,然后等电结晶,粗晶体通过有机溶剂洗涤,干燥即可。利用本发明的工艺提取发酵液中谷氨酰胺,可以明显减少交换树脂的用量,有效避免谷氨酰胺在强碱和强酸环境中的转化问题,大大降低生产成本,谷氨酰胺的总提取收率达到70%左右,适用于工业生产。
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公开(公告)号:CN1587382A
公开(公告)日:2005-03-02
申请号:CN200410077987.3
申请日:2004-09-22
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种促进甲烷氧化菌生长的方法,涉及微生物发酵领域。本发明所提供的促进甲烷氧化菌生长的方法,是在培养基中培养甲烷氧化菌,其中,所述培养基中添加有有机酸。本发明采用向培养基中添加三羧酸循环中有机酸的方式,巧妙地通过对甲烷氧化菌生长代谢流的调控,强化其三羧酸循环过程,促进甲烷氧化菌的生长代谢,从而提高细胞的比生长速率和培养液中细胞密度,细胞密度一般可以达到相同条件下不加有机酸的3~4倍。本发明方法简单,适于进行甲烷氧化菌大规模高密度培养,能达到甲烷生物转化制甲醇的要求,也可用于催化C1~C20烷烃化合物羟基化和C2~C10烯烃化合物的环氧化,具有广阔的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN1554599A
公开(公告)日:2004-12-15
申请号:CN200310121766.7
申请日:2003-12-23
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于废水处理技术领域,特别涉及环境保护的一种好氧-厌氧微生物反复耦合处理污水新工艺。采用了生物流化床和生物固定床串联的工艺,先在流化床和固定床之间采用溢流隔板连接组合起来;后在流化床和固定床中添加两种不同的多孔生物载体,通过在不同层次上的好氧-厌氧反复耦合,从而实现处理污水中的有机物和氮化合物的同时,原位分解剩余污泥,本发明对去除污水中有机物和氮都非常有效,并在固定床中实现了固体颗粒物质和处理水的强化分离,使得固体颗粒物质在固定床中被多孔载体不断的捕获,通过厌氧微生物和好氧微生物的协同作用将其消化和降解,直到最后完全分解。本发明工艺是一种高效、低能耗、低运行成本的污水处理新工艺。
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