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公开(公告)号:CN118879509A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411065691.3
申请日:2024-08-05
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了棘孢木霉菌在茶叶降氟中的应用,属于微生物菌株及应用技术领域。该菌株命名为Trichoderma asperellum M700,已保藏于中国典型培养物保藏中心(CCTC),其保藏编号为CCTCC NO:M 2024579,保藏日期为2024年3月27日。有益效果:本发明的棘孢木霉菌菌株Trichoderma asperellum.菌落生长早期呈现白色菌丝,后期产绿色孢子,导致菌体呈现黄绿色、绿色,好氧,能在ph为3.0‑10.0,温度为25‑28℃生存。该菌株以及保留此活性菌种的传代株能够应用于茶叶降氟处理,作为微生物菌肥降低茶叶中氟含量,提高茶叶品质提供研究思路。
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公开(公告)号:CN105561931B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201510933471.2
申请日:2015-12-14
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B01J20/24 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明涉及一种将羧甲基淀粉钠进行改性制得的生物吸附剂及其制备方法和使用方法。本发明首先通过将羧甲基淀粉钠浸没于0.1~0.3mol/L的锆、铝的金属离子溶液或锆铝的金属离子混合溶液中,在一定温度下搅拌一定时间后加入一定浓度碱溶液调节反应溶液的pH值后继续搅拌一定时间。改性后洗涤数次去除可溶性盐,烘干即可得到基于羧甲基淀粉钠的生物除氟剂。对氟的吸附量约60mg/g,其吸附容量远高于其他生物吸附剂。本发明利用羧甲基淀粉钠为原料制备吸附剂,具有来源广泛、价格低廉、吸附能力高等特性,同时也为饮用水及茶叶降氟措施的研究提供了新的思路。本生物吸附剂的制备过程反应条件温和,工艺路线简单易行,易于工业化操作,具备大规模推广应用的潜力。
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公开(公告)号:CN104549168A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410735350.2
申请日:2014-12-04
Applicant: 安徽农业大学
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/28016 , C02F1/288
Abstract: 本发明涉及一种由表面活性剂参与改性的茶渣生物除氟剂及其制备方法和应用。本发明制备过程中使用的主要原料为废弃的茶渣,在阴离子聚丙烯酰胺(APAM)的参与下通过硫酸铝改性制得。表面活性剂的主要作用就是相当于一个桥梁,以增加氢氧化铝在茶渣上面的负载量,也即表面活性剂的改性可以使单位质量的茶渣负载更多的氢氧化铝。本茶渣生物除氟剂的主要原料为茶渣,茶渣的来源广泛且价格低廉,因此本发明不但消除了茶渣废弃物及其造成的污染,而且为茶渣高值化利用提供了新的途径,解决了工业生产过程中茶渣难处理的问题。本茶渣生物除氟剂的制备过程中反应条件温和,工艺路线简单易行,易于工业化操作,因此具备大规模推广应用的潜力。
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公开(公告)号:CN118879553A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411065698.5
申请日:2024-08-05
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了贝莱斯芽孢杆菌在茶叶降氟中的应用,属于微生物菌株的应用技术领域;该菌株属于贝莱斯芽孢杆菌,命名为Bacillus velezensis Y500,保藏号为CCTCC NO:M 2024562,有益效果:本发明提出的贝莱斯芽孢杆菌菌株Bacillus velezensis Y500,对于氟元素具有很好的耐受性,可以对氟元素进行吸附和积累,该菌株以及保留此活性菌种的传代株能够应用于茶叶降氟处理,作为微生物菌肥降低茶叶中氟含量,提高茶叶品质提供研究思路。
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公开(公告)号:CN118561902A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410682859.9
申请日:2024-05-29
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C07F7/18 , C07D209/48 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种氟离子荧光探针的制备方法及其应用,属于分析化学技术领域。本发明的荧光探针,以3‑羟基正丁基邻苯二甲酸酐、正丁胺和叔丁基二甲基氯硅烷为原料设计合成了一类基于硅氧键断裂的路易斯酸受体型氟离子探针C。该探针对氟离子有显著的绿色荧光响应,可以高效、灵敏识别氟离子,而其他12种阴离子对氟离子的检测干扰较小。本发明操作简单、选择性好、灵敏度高,可以实现裸眼快速检测氟离子。路易斯酸受体型氟离子探针可以在水体系中进行氟离子的检测,因此,本发明的荧光探针能应用于饮用水、茶叶等食品领域中氟离子的定量检测。
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公开(公告)号:CN118252202A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410582027.X
申请日:2024-05-11
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种黑蒜普洱熟茶及其制备方法,属于茶叶加工技术领域。本发明提供了一种黑蒜普洱熟茶的制备方法,包括:大蒜熟化、菌液制备、茶坯接种、控温发酵以及摊薄干燥。本发明将大蒜和茶进行组合发酵,具有独特协调的风味品质及丰富的营养成分,且发酵时间短、生产成本低。利用本发明所述制备方法得到的黑蒜普洱熟茶汤色浓郁、滋味醇厚、无苦涩味、无大蒜刺激性气味和辛辣味,具有降血脂、抗疲劳、增强免疫力等功效,是一种新型的普洱茶健康新产品。
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公开(公告)号:CN112946156A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110259651.2
申请日:2021-03-10
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明涉及一种利用高效液相色谱检测实现红茶等级判定的方法,属于茶叶等级领域。具体步骤为:将已知不同等级的红茶粉末样品中加入95~100℃的沸水中提取,过0.20~0.25μm的滤膜,得到红茶样液;采用峰面积归一化法测得10种成分的含量;将红茶样液中所述十种成分含量的数据标准化处理,再进行无监督的主成分分析,之后进行有监督的偏最小二乘判别分析,在偏最小二乘判别分析的基础上进行层次聚类分析,最后建立基于高效液相色谱法的茶叶等级区分模型。本发明方法简单,准确高效,不受红茶品种的影响。
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公开(公告)号:CN105688865B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610118975.3
申请日:2016-03-02
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/22 , B01J20/34 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/14
Abstract: 本发明涉及一种将茶渣球磨后改性制得的除氟生物吸附剂及其制备方法和应用。本发明首先通过硫酸去除茶渣中的可溶性色素等物质得到去色素的茶渣,然后将去色素的茶渣进行球磨得到超微茶渣,再将超微茶渣浸没于锆、铁、镧、铈、钛等金属离子的混合溶液中,在碱性条件下使生成的氢氧化物负载于茶渣中,随后高温干燥以确保氢氧化物能够充分负载在超微茶渣中,最后洗涤烘干制得除氟生物吸附剂。本生物吸附剂的主要原料为茶渣,来源广泛且价格低廉,本发明不但消除了茶渣废弃物及其造成的污染,而且为茶渣高值化利用提供了新的途径,解决了工业生产过程中茶渣难处理的问题。本生物吸附剂的制备过程反应条件温和,工艺路线简单易行,易于工业化操作。
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公开(公告)号:CN106732413A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611063736.9
申请日:2016-11-28
Applicant: 安徽农业大学
CPC classification number: B01J20/24 , B01J2220/4825 , C02F1/286 , C02F2101/14
Abstract: 本发明涉及一种将淀粉改性制得除氟吸附剂的制备方法及其应用。所述制备方法包括如下步骤:首先将淀粉酶解得到待改性的多孔淀粉,然后将待改性的多孔淀粉粉末浸没于锆、铝、铁、镧、钛等金属离子的混合溶液中,在碱性条件下使生成的氢氧化物负载于多孔淀粉上,随后取出沉淀物用去离子水洗涤数次去除可溶性盐,最后干燥以确保氢氧化物能够充分负载在茶渣中,制得除氟生物吸附剂。本发明制备过程中反应条件温和,工艺路线简单易行,易于工业化操作,因此具备大规模推广应用的潜力。制备的除氟吸附剂可以广泛应用于氟超标的饮用水生产中以达到去氟目的,具有低成本、高效率、处理简单、无二次污染等优点。
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公开(公告)号:CN105021757A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510408377.5
申请日:2015-07-10
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开一种测定固态食品中11种光引发剂的检测方法,是对二苯甲酮、2-甲基二苯甲酮、1-羟基环己基苯基酮等11种光引发剂残留量的测定,其特征在于:该测定方法具体步骤如下:a、样品前处理;b、标准工作溶液的配置;c、仪器分析;d、结果计算。本发明与现有技术相比具有如下特点和优势:试验材料容易获得、廉价和有效;选用具有巨大比表面积和结构特异性的多层碳纳米管作为吸附剂;在样品前处理过程中所采用的基质固相萃取方式(MSPD),样品和有机溶剂用量少,避免了对样品均化、沉淀、离心等环节可能造成的待测物损失,操作快速简单,特别适用于固体、半固体以及粘性样品的处理并且效率较高。
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