一种提高涤纶废弃布料酶降解效率的预处理方法

    公开(公告)号:CN113005152B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202110211116.X

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 本发明公开一种提高涤纶废弃布料酶降解效率的预处理方法,包括:将洁净、干燥的涤纶废弃布料进行熔融;之后迅速进行降温淬火,使涤纶发生重结晶,降低结晶度;然后粉碎后加入到含有涤纶降解酶LCC的酶催化体系中,于pH=8,温度67℃条件下进行涤纶的酶降解。采用本发明的方法,能将涤纶废弃布料的结晶度从49%降低到约41%,能将原本不可直接酶降解的废弃涤纶的酶降解效率提高到50%。与现有的技术相比,本方法具有绿色无污染、经济高效、降解率大幅提高的特点。

    类芽孢杆菌新菌种及其培养方法和应用

    公开(公告)号:CN110628680A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910963317.8

    申请日:2019-10-11

    Abstract: 本发明涉及类芽孢杆菌新菌种及其培养方法和应用。发明所提供的类芽孢杆菌分离自土壤,保藏编号为KCTC 43073。依据多相分类学方法,该菌株是类芽孢杆菌属的一个新种,其分类地位是Paenibacillus sp.。依本发明所提供的类芽孢杆菌新菌种中温生长(30℃),易培养。本发明新种类芽孢杆菌的发现和利用丰富了我们的可利用微生物资源,该新种类芽孢杆菌具有有机磷农药残留降解功能,可为农业生产所需的有机磷农药残留提供一种新的微生物降解菌种资源。

    一种提高废弃涤纶布料酶降解效率的化学预处理方法

    公开(公告)号:CN112853764B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202110250290.5

    申请日:2021-03-08

    Abstract: 本发明公开一种提高废弃涤纶布料酶降解效率的化学预处理方法,包括:将洁净、干燥的废弃涤纶布料溶于有机溶剂中,得到涤纶溶液,之后倒入水中,使得涤纶析出,后加入到含有涤纶降解酶LCC的酶催化体系中,于pH=8,温度67℃条件下进行涤纶的酶降解。采用本发明的方法,能将涤纶废弃布料的结晶度从45%降低到约40%,能将原本不可直接生物降解的废弃涤纶的酶降解效率提高到56%。与现有的技术相比,本方法具有绿色无污染、可操作性强、降解率大幅提高的特点。

    一种鼠李糖脂酸沉淀的方法

    公开(公告)号:CN109265500B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN201811071999.3

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 本发明涉及一种鼠李糖脂酸沉淀的方法,采用离心的方法去除菌体,收集上清液,然后将收集的上清液置于水浴锅中水浴除蛋白,采用离心的方法去除沉淀的蛋白,收集上清液,加入磷酸调节pH至2让鼠李糖脂析出,产生沉淀,在4℃静置18h。最后经过离心收集鼠李糖脂沉淀。本发明的方法通过水浴去蛋白结合磷酸沉淀获取鼠李糖脂,鼠李糖脂回收率高、纯度高,此外,本发明的方法操作简单、经济,高效,适合工业化的批量生产。

    一种提高涤纶废弃布料酶降解效率的预处理方法

    公开(公告)号:CN113005152A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110211116.X

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 本发明公开一种提高涤纶废弃布料酶降解效率的预处理方法,包括:将洁净、干燥的涤纶废弃布料进行熔融;之后迅速进行降温淬火,使涤纶发生重结晶,降低结晶度;然后粉碎后加入到含有涤纶降解酶LCC的酶催化体系中,于pH=8,温度67℃条件下进行涤纶的酶降解。采用本发明的方法,能将涤纶废弃布料的结晶度从49%降低到约41%,能将原本不可直接酶降解的废弃涤纶的酶降解效率提高到50%。与现有的技术相比,本方法具有绿色无污染、经济高效、降解率大幅提高的特点。

    一种基于氧化石墨烯蔗糖生物传感器的传感电极制备方法

    公开(公告)号:CN110564807A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910728324.X

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明涉及生物传感器的技术领域,更具体地,本发明提供了一种基于氧化石墨烯蔗糖生物传感器的传感电极制备方法。本发明第一方提供了一种基于氧化石墨烯蔗糖生物传感器的传感电极制备方法,包括杂化纳米片的制备、镜面玻碳电极的制备以及镜面玻碳电极的后处理;其中,杂化纳米片的制备原料包括氧化石墨烯与石墨烯量子点;同时采用壳聚糖将蔗糖酶、变旋酶及葡萄糖氧化酶固定在氧化石墨烯修饰后的电极表面。采用本方法制备的蔗糖生物传感电极及含有该电极的传感器线性检测上限较高,弥补了发酵生产中高浓度蔗糖无法直接检测的缺陷,也为后续开发蔗糖在线检测设备奠定了理论与应用基础。

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