一种利用藜芦醇和草酸促进复合酶催化降解稻草秸秆的方法

    公开(公告)号:CN102559764B

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201210008752.3

    申请日:2012-01-12

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开一种利用藜芦醇和草酸促进复合酶催化降解稻草秸秆的方法,包括以下步骤:(1)秸秆预处理:将稻草秸秆粉碎得到秸秆粉,过筛备用;(2)制备复合酶液:液态培养黄孢原毛平革菌,得到复合酶液;(3)催化降解:在所述秸秆粉中加入所述复合酶液,同时添加藜芦醇溶液、草酸溶液和H2O2溶液,保温保湿静置,完成催化降解。本发明的降解稻草秸秆的方法,加速了稻草秸秆的腐化速度,提高了稻草秸秆的腐化程度,提高了木质素的酶解效率,可有效降低复合酶的使用量,并可实现工业化生产,同时成本低廉、操作简单、运行费用低、清洁无污染。

    一种检测纤维二糖脱氢酶活性的方法

    公开(公告)号:CN102618622B

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201210102860.7

    申请日:2012-04-10

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种检测纤维二糖脱氢酶活性的方法,包括以下步骤:首先取HAuCl4水溶液加热搅拌至沸腾,然后加入柠檬酸钠溶液,至混合溶液颜色转为清亮橘红色后停止加热,得含纳米金颗粒的溶液;将该溶液加入到缓冲溶液中,再加入纤维二糖溶液、氯金酸溶液和表面活性剂溶液,使纳米金、纤维二糖在混合溶液中的浓度分别控制在0.3~0.4nM和0.4~0.5mM,配得检测体系;将待测溶液按照体积比添加到检测体系中,反应后对产物体系进行光谱扫描,测得纳米金颗粒的表面等离子体共振吸收峰强度,再根据测得的强度数值和已建立的线性回归方程,得到待测溶液中纤维二糖脱氢酶的酶活。本发明的方法具有灵敏度更高、抗干扰能力更强等优点。

    利用复合型磁性生物吸附剂吸附废水中铅的方法

    公开(公告)号:CN102616912A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210102856.0

    申请日:2012-04-10

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用复合型磁性生物吸附剂吸附废水中铅的方法,包括以下步骤:将复合型磁性生物吸附剂按15~60g/L湿重的用量加入到pH值范围为2~6.5、浓度为10mg/L~500mg/L的含铅工业废水中,于30℃~35℃下振荡吸附8h以上,然后从废水中分离出吸附剂,废水调节至中性后排放即可;复合型磁性生物吸附剂是以白腐菌活菌菌丝为载体,所述菌丝缠绕成菌球,所述菌球内部包埋有Fe3O4纳米粒子和海藻酸钙,所述海藻酸钙作为固定化介质将所述菌丝和Fe3O4纳米粒子紧密连接在一起。本发明的方法具有吸附量大、吸附效率高、操作简单方便、成本低、重复利用率高且清洁无污染等优点。

    利用复合型磁性生物吸附剂吸附废水中铅的方法

    公开(公告)号:CN102616912B

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201210102856.0

    申请日:2012-04-10

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用复合型磁性生物吸附剂吸附废水中铅的方法,包括以下步骤:将复合型磁性生物吸附剂按15~60g/L湿重的用量加入到pH值范围为2~6.5、浓度为10mg/L~500mg/L的含铅工业废水中,于30℃~35℃下振荡吸附8h以上,然后从废水中分离出吸附剂,废水调节至中性后排放即可;复合型磁性生物吸附剂是以白腐菌活菌菌丝为载体,所述菌丝缠绕成菌球,所述菌球内部包埋有Fe3O4纳米粒子和海藻酸钙,所述海藻酸钙作为固定化介质将所述菌丝和Fe3O4纳米粒子紧密连接在一起。本发明的方法具有吸附量大、吸附效率高、操作简单方便、成本低、重复利用率高且清洁无污染等优点。

    氧空位缺陷型四氧化三铁类芬顿材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116282473B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202310256684.0

    申请日:2023-03-15

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种氧空位缺陷型四氧化三铁类芬顿材料及其制备方法和应用,该材料由四氧化三铁构成,四氧化三铁呈现出由纳米片堆积而成的花状结构,且四氧化三铁上存在有丰富的氧空位缺陷。制备方法包括将硫酸亚铁溶液与氯化铁溶液混合并搅拌,所得混合液中逐滴加入氨水并搅拌,所得四氧化三铁前驱体中逐滴加入硼氢化钠溶液,经搅拌、清洗、干燥,即得产物。本发明的类芬顿材料具有催化效率高、稳定性好、回收利用率高、成本低廉且对环境友好等优点,可广泛应用于催化去除污染水体中的抗生素,制备方法原料易得、操作简单、绿色环保,适合于大规模制备,符合实际生产的需求。

    氧空位缺陷型四氧化三铁类芬顿材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116282473A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310256684.0

    申请日:2023-03-15

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种氧空位缺陷型四氧化三铁类芬顿材料及其制备方法和应用,该材料由四氧化三铁构成,四氧化三铁呈现出由纳米片堆积而成的花状结构,且四氧化三铁上存在有丰富的氧空位缺陷。制备方法包括将硫酸亚铁溶液与氯化铁溶液混合并搅拌,所得混合液中逐滴加入氨水并搅拌,所得四氧化三铁前驱体中逐滴加入硼氢化钠溶液,经搅拌、清洗、干燥,即得产物。本发明的类芬顿材料具有催化效率高、稳定性好、回收利用率高、成本低廉且对环境友好等优点,可广泛应用于催化去除污染水体中的抗生素,制备方法原料易得、操作简单、绿色环保,适合于大规模制备,符合实际生产的需求。

    一种由聚多巴胺还原的氮化碳负载型纳米金催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN108404982B

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201810215585.7

    申请日:2018-03-15

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种由聚多巴胺还原的氮化碳负载型纳米金催化剂及制备方法,该催化剂包括由多巴胺自聚合在氮化碳表面形成的聚多巴胺‑氮化碳载体,以及被该载体上的聚多巴胺还原的纳米金颗粒,所述聚多巴胺呈无定型态包覆片状的氮化碳,所述纳米金颗粒负载于聚多巴胺‑氮化碳载体表面,纳米金与聚多巴胺‑氮化碳载体的质量比为1~4∶30,聚多巴胺与氮化碳质量比为0.8~1.2∶1。本发明的催化剂具有高效、绿色安全、稳定性强,易于回收利用的优点,是一种可以广泛应用的具有高效催化性能的环境友好型金催化剂。本发明制备方法反应条件温和、制备流程简单、环境友好的优点,可用于大规模制备。

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