一种提高农林剩余物固态厌氧发酵制备甲烷产量和产率的方法

    公开(公告)号:CN115029386A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210496262.6

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种提高农林剩余物固态厌氧发酵制甲烷产量和产率的方法,包括农林剩余物预处理步骤和固态厌氧发酵产甲烷步骤,在农林剩余物预处理步骤中采用过氧化物‑碱耦合体系进行农林剩余物预处理。经过本发明预处理后的木质纤维素原料无需水洗或中和即可直接用于高固液比条件下厌氧发酵制备生物甲烷,大大降低了预处理成本与环境负担;且在固含量提高19%的条件下,本发明与未预处理原料相比,每克干物质全周期甲烷产量提高112%,日产气效率提高340%;与传统碱处理‑水洗中和工艺相比,全周期甲烷产量提高24%,日产气效率提高147%;与一般碱‑过氧化氢‑水洗中和体系相比,全周期甲烷产量提高5%,日产气效率提高110%。

    一种车船用碳基定型机油净化材料制备新方法

    公开(公告)号:CN114699846A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210353156.2

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种车船用碳基定型机油净化材料制备新方法,属于活性炭材料应用及机油过滤技术领域。该方法为将具有特殊微结构的碳质吸附材料与高分子胶黏剂以一定比例均匀混合、固化成型制备具有独特网状结构的车船用碳基定型机油净化材料。通过碳质吸附材料微结构和表面特性调控,使其更适应于机油中杂质去除,提高容污量和净化效果;通过树脂胶分子链反应,形成体型结构的高分子胶黏剂,提升耐油、耐高温性和胶结强度,形成开孔型渗透胶膜不堵塞吸附材料原有孔结构而保持优良吸附性能;通过材料工艺耦合,形成独特网状结构,适应车船用机油大通量流速,发挥织网‑通道结构的过滤作用以及碳质吸附材料孔道的吸附作用,提升对机油的净化性能。

    一种草铵膦原液精制脱色的方法

    公开(公告)号:CN114605470A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210355953.4

    申请日:2022-04-06

    Abstract: 本发明公开了一种草铵膦原液精制脱色的方法,属于活性炭材料及农药精制技术领域。该方法为将草铵膦原液和表面改性介孔活性炭混合后,吸附、压滤得到脱色精制的淡黄色草铵膦溶液;其中,表面改性介孔活性炭的介孔率为40%~90%;草铵膦原液与表面改性介孔活性炭的液固比为5~30mL/g。采用表面改性介孔活性炭处理草铵膦水溶液,从而达到选择性吸附精制脱色的效果,改性介孔活性炭通过溶剂再生循环用于草铵膦原液的精制脱色。该方法能耗低、方法简便,选取的介孔活性炭和溶剂可再生循环利用,可提高草铵膦溶液的浓度,永久性脱色效果优异,透光率大于30%,且安全环保、成本低、工艺简便。

    一种NaBH4制氢催化剂Co-CoOx@C-rGO及其制备方法

    公开(公告)号:CN109513442B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN201811138773.0

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明公开一种NaBH4制氢催化剂Co‑CoOx@C‑rGO及其制备方法。所述催化剂的分子式为Co‑CoOx@C‑rGO,结构为生长在rGO片上的碳壳包覆的Co‑CoOx纳米颗粒。制备步骤如下:将GO完全分散于乙醇中;将金属盐C4H6CoO4的水溶液加入到GO的乙醇分散液中,然后水浴中搅拌;接着加入葡萄糖的水溶液,搅拌后移入反应釜,水热反应,抽滤,用水和乙醇清洗;然后冷冻干燥24h;把研磨所得固体放入管式炉中,在氮气气氛下,以550‑750℃焙烧1h,制得Co‑CoOx@C‑rGO。本发明制备的催化剂用于催化NaBH4制氢催化活性很高。

    一种抑制尖孢镰刀菌的哈茨木霉及其应用

    公开(公告)号:CN113717862A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110965391.0

    申请日:2021-08-20

    Abstract: 一种抑制尖孢镰刀菌的哈茨木霉及其应用,该菌株已作为专利菌种保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号:CCTCC NO:M 2021468,保藏日期:2021年4月27日。室内对峙拮抗试验表明,T334菌株对尖孢镰刀菌具有良好的抑菌效果,接种后72h,两菌落接触处形成明显的抗菌线,T334开始包围黄瓜枯萎病菌,抑制率达到78.0%;96小时后,T334的菌丝进入尖孢镰刀菌,菌丝无法正常发育而死亡,并在尖孢镰刀菌的白色菌落上开始产生T334的簇生孢子,此时抑菌率达到100.0%。进一步以优化的麸皮和竹粉为培养基进行固体发酵,T334的孢子产量较优化前增加了268.8%。

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