一种利用餐厨垃圾生产生物柴油的方法

    公开(公告)号:CN101724679B

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN200910264713.8

    申请日:2009-12-29

    CPC classification number: Y02E50/13

    Abstract: 本发明公开了一种利用餐厨垃圾生产生物柴油的方法,包括如下步骤:去除餐厨垃圾中的固体杂物;再加水打浆,调节pH值至弱酸性,灭菌;将餐厨垃圾匀浆接种酵母细胞进行液态发酵,25~30℃通气搅拌发酵70~75h;发酵液经过滤后收集酵母细胞;酵母细胞经高压均质机破碎;破碎细胞加入萃取溶剂,浸提,收集上层有机溶剂相得混合油,蒸发回收混合油中的溶剂得微生物油脂;微生物油脂经甲酯化反应后得生物柴油。本发明方法通过采用微生物发酵的方法将餐厨垃圾中的有机成分转化为微生物油脂进而制备生物柴油,解决了利用地沟油制备生物柴油时原料来源不足的问题,为餐厨垃圾的资源化利用和生物柴油的产业化开发奠定基础。

    一种紫甘薯花色苷的分离提取方法

    公开(公告)号:CN101735646A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910263045.7

    申请日:2009-12-15

    CPC classification number: C09B67/0096 A23L5/43 C09B61/00

    Abstract: 本发明公开了一种紫甘薯花色苷的分离提取方法:将新鲜紫甘薯清洗后打浆破碎;然后放入酸性乙醇水溶液中,采用超声波辅助浸提;浸提液经过滤、减压浓缩后,采用非极性大孔吸附树脂NKA吸附,用水洗杂,用酸性乙醇水溶液洗脱;洗脱液浓缩干燥得紫甘薯花色苷产品。本发明方法通过采用超声波辅助提取及NKA大孔吸附树脂分离纯化,保证了紫甘薯中花色苷的高效提取及理想的分离纯化效果,为紫甘薯花色苷资源的利用及产业化开发奠定基础。

    一种从厌氧发酵液中分离提取丁二酸的方法

    公开(公告)号:CN100445257C

    公开(公告)日:2008-12-24

    申请号:CN200610086003.7

    申请日:2006-07-18

    Abstract: 本发明公开一种从厌氧发酵液中分离提取丁二酸的方法。该方法是将经厌氧发酵生产的丁二酸发酵液采用微滤膜过滤,然后用超滤膜过滤,再用活性炭脱色除杂,得到澄清的丁二酸溶液,浓缩,结晶得到丁二酸产品。该方法具有条件温和,操作简便,分离工艺路线短,成本低,选择性好,产品质量好的特点,能有效克服收率低,污水排量大及生产劳动强度高的不足。

    一种发酵与膜分离单元耦合制备丁二酸的方法

    公开(公告)号:CN101215583A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200810019287.7

    申请日:2008-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种发酵与膜分离单元耦合制备丁二酸的方法,该方法先将产丁二酸菌株的发酵种子接入发酵罐进行培养,再将微滤或超滤膜分离单元与发酵罐耦合实现半连续或连续发酵制备丁二酸,分离出部分发酵液,解除代谢产物抑制,被膜分离单元截留的菌体细胞与组分返回罐内继续发酵,并通过纳滤回收分离的发酵液中未消耗的底物继续用于发酵,同时流加发酵培养基保持罐内发酵液体积恒定。本发明不但可以解除代谢产物抑制显著提高丁二酸的生产强度,而且利用纳滤回收分离液中未消耗还原糖,并同时进行浓缩,工艺条件温和,环境污染小,易于自动化控制,具有广泛的社会和经济效益。

    化学合成多肽的分离纯化方法

    公开(公告)号:CN1699407A

    公开(公告)日:2005-11-23

    申请号:CN200510040104.6

    申请日:2005-05-20

    Abstract: 化学合成多肽的分离纯化方法,其特征在于:利用固相多肽合成方法合成多肽,将得到的粗肽加入纯水,温度保持在20~40℃,用超声波振荡10~30分钟进行溶解;如有不溶物,以1∶1加入N,N′-二甲基甲酰胺(DMF)帮助溶解。溶解后,用0.22μm的膜过滤,得到澄清溶液。得到短肽的粗肽溶液,再进行离子交换色谱分离模块与低压有机色谱分离模块的分离纯化,即离子交换柱和低压有机色谱柱,醋酸盐缓冲系统和醋酸/乙醇缓冲系统,进行色谱柱的平衡、进样、吸附、洗脱等工艺,获得高纯度的多肽产品,实现化学合成多肽从小试至中试的规模化制备。

    一种具备“壳-芯”纳米孔结构的天然高分子纤维及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115045007A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210571072.6

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种具备“壳‑芯”纳米孔结构的天然高分子纤维及其制备方法与应用,所述天然高分子纤维是以双三氟甲磺酰亚胺锂、壳聚糖季铵盐和海藻酸为原料,利用湿法纺丝工艺制得。本发明利用海藻酸与壳聚糖季铵盐通过梯度自组装法,得到外密实、内纳米孔纤维,由此带来良好的隔热性能,制成的织物具备良好的保暖抗寒功能。本发明以天然高分子为原料,可以经简单的湿法纺丝,制备出具有外密实,内纳米孔的纤维,这种结构织物在控制热对流,热传导方面作用显著。这种特殊的“壳‑芯”结构纤维隔热性能优异还体现在,芯层纳米孔可以起到隔热效果,表皮密实的纤维可以起到控制热对流的效果,在真实风速大,湿度大的环境中起到良好的隔热效果。

    褐藻胶裂解酶AlyPL17、截短体及其应用

    公开(公告)号:CN113308455B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202110690279.0

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本发明公开一种褐藻胶裂解酶AlyPL17及其截短体,并进一步将AlyPL17及其截短体的基因克隆转化到大肠杆菌表达载体上,获得可异源表达的大肠杆菌重组菌株,用该菌株异源表达相应的褐藻胶裂解酶。酶学性质表征结果表明,AlyPL17及其截短体的最适温度45℃,最适pH为9.0,并且该酶拥有较高的比活力。从作用模式上来看该酶的全酶AlyPL17采用混合作用模式,而两端截短体采用内切作用模式,表明该酶的独特作用模式是由两端截短体协同作用造成的。本发明对解析混合作用模式褐藻胶酶具有极大的参考价值,且所获得的褐藻胶裂解酶AlyPL17可作为褐藻资源向生物能源转化的潜在工具。

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