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公开(公告)号:CN115254922A8
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202210504361.4
申请日:2022-05-10
申请人: 华南理工大学 , 安徽粤智徽源生物科技有限公司
摘要: 本发明公开一种高效经济回用造纸污泥纤维制备纳米纤维素的方法。造纸污泥中含有大量精细的植物纤维、富集的金属离子、糖类和少量的灰分,其中主流纤维回收效率低且工艺过程复杂;如今造纸污泥传统的处理处置方法主要是填埋法和焚烧法,但这两种方式或多或少都对环境造成二次污染的隐患。如何开发高效环保回收污泥中纤维对污泥处置领域有着重要的意义。本发明提供一种高效、环保的工艺手段回用污泥中的纤维用于制备纳米纤维素。通过纤维分析,本回收工艺所回收得到的纤维制备纳米纤维素可满足基本工业应用条要求。
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公开(公告)号:CN115259313B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210298007.0
申请日:2022-03-23
申请人: 安徽粤智徽源生物科技有限公司 , 华南理工大学
IPC分类号: C12N1/20
摘要: 一种生物复合捕集剂及其制备方法与应用,涉及微生物学、生物工程发酵技术领域,由30~80份阳离子羟乙基纤维素、5~15份胶质类芽孢杆菌胞外多糖、1~5份椰油酰胺丙基甜菜碱以及0.1~1份十二烷基硫酸钠制成。胶质类芽孢杆菌胞外多糖由分类学命名为胶质类芽孢杆菌,拉丁名为Paenibacillus mucilaginosus,自主编号为YZHY21.A07,已保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏号为GDMCC NO:62049的菌株发酵生产制备。本发明采用自分离的胶质类芽孢杆菌发酵的胞外多糖制备出一种生物捕集剂,可用于将蓝藻聚集并悬浮于水体表面,同时还可以抑制蓝藻的生长,制备方法简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN114181861B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111519506.X
申请日:2021-12-13
申请人: 安徽粤智徽源生物科技有限公司
摘要: 一种实现低氨发酵生产γ‑聚谷氨酸的贝莱斯芽孢杆菌及其应用,涉及微生物学、生物工程发酵技术领域,分类学命名为贝莱斯芽孢杆菌YZHY21.A01(Bacillus velezensisYZHY21.A01)已保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为GDMCC NO:61921,保藏日期为2021年8月31日。本发明从豆豉中筛选得到一种实现低氨发酵生产γ‑聚谷氨酸的贝莱斯芽孢杆菌,通过菌种活化、固体发酵、纯化提取三个步骤发酵提取γ‑聚谷氨酸,既实现了高产γ‑聚谷氨酸,又减少发酵过程氨气量的产生。
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公开(公告)号:CN114420373A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210075024.8
申请日:2022-01-22
申请人: 安徽粤智徽源生物科技有限公司
IPC分类号: H01B13/00 , H01B5/14 , D21H11/18 , D21H11/20 , D21J5/00 , C09D11/52 , C09D11/106 , C08B15/00
摘要: 一种透明且油墨强粘附性的柔性透明导电电极的制备方法及应用,涉及印刷式柔性电极材料制备技术领域。利用慢生树种木浆制备纳米纤维素后,对其进行巯基化改性后干燥获得巯基化改性纳米微丝纤维素纳米纸薄膜,最后将制备的含纳米银线的Ag NW油墨旋涂在制备好的微丝纤维素纳米纸薄膜上。基于巯基与银纳米线之间的强S‑Ag键,制备了作为透明、柔韧、耐热、高导电油墨粘附的柔性电子基底材料。其在550nm可见波长下透光率达84%,同时表现出对纳米银油墨很强的粘附力,即使经过数十次胶带测试,表面银线也没有看到明显变化,仍然保持高导电性。该基底材料可潜在地用于柔性电子器件,例如柔性OLED,柔性有机太阳能电池等的电极材料。
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公开(公告)号:CN118558311A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410464033.5
申请日:2024-04-17
申请人: 安徽粤智徽源生物科技有限公司
IPC分类号: B01J21/06 , C02F1/30 , B01J27/24 , B01J37/08 , B01J35/45 , B01J35/39 , B01J35/61 , B01J35/64 , B01J35/63 , C02F103/28 , C02F101/36 , C02F101/34
摘要: 本发明提供一种N,Fe‑CDs@TiO2异质结及其制备方法和应用,该N,Fe‑CDs@TiO2异质结由N,Fe‑CDs负载于TiO2NPs上形成;其构成元素包括:Ti元素36.3%、C元素40.2%、O元素10.8%、N元素3.5%、Fe元素2.3%,并提供了该异质结的制备方法,具体包括采用溶剂热法制备N,Fe‑CDs与锐钛TiO2NPs异质结,以及筛选了N,Fe‑CDs在TiO2NPs上的负载量最优比例,以及该N,Fe‑CDs@TiO2异质结在造纸废水处理上的具体应用和应用时的最优投放量、稳定性等。本申请所提供的N,Fe‑CDs@TiO2异质结不仅能高效地光催化降解水体中异噻唑啉酮溶液,还能实现其矿化脱毒,并且其稳定性良好,可回收再利用次数可达五次以上,重复利用率高。
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公开(公告)号:CN114634894B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202210336105.9
申请日:2022-03-31
申请人: 安徽粤智徽源生物科技有限公司
摘要: 一株实现耐盐发酵生产γ‑聚谷氨酸的枯草芽孢杆菌及其应用,涉及微生物学、生物工程发酵技术领域,分类学命名为枯草芽孢杆菌YZHY21.A05(Bacillus subtilisYZHY21.A05)已保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为GDMCC NO:62050,保藏日期为2021年11月9日。本发明从咸鱼制品中筛选得到一株实现耐盐发酵生产γ‑聚谷氨酸的枯草芽孢杆菌,通过菌种活化、固体发酵、纯化提取三个步骤发酵提取γ‑聚谷氨酸,既可实现发酵γ‑聚谷氨酸,并且可适应发酵过程高盐碱环境。
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公开(公告)号:CN114958646B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202210340897.7
申请日:2022-04-02
申请人: 安徽粤智徽源生物科技有限公司
摘要: 一株产聚谷氨酸的蓝色解淀粉芽孢杆菌,涉及生物发酵技术领域,菌株形态为蓝色菌落,分类学命名为解淀粉芽孢杆菌,拉丁名为Bacillus amyloliquefaciens,自主编号为YZHY21.A02,已保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏号为GDMCC NO:61924。本发明提供的解淀粉芽孢杆菌,可转化谷氨酸等生成聚谷氨酸,也可利用豆浆发酵生成聚谷氨酸,也可用黄豆固体发酵生成聚谷氨酸。谷氨酸培养基单位体积发酵液中聚谷氨酸产率可达10.8g/L,固体发酵的聚谷氨酸产率可达4.9g/100g黄豆。因此,故该菌株是一株极具研究开发价值的菌株。
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公开(公告)号:CN115385653A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210492813.1
申请日:2022-05-07
申请人: 华南理工大学 , 安徽粤智徽源生物科技有限公司
IPC分类号: C04B28/30 , E04B1/94 , E04B2/74 , C04B111/28
摘要: 本发明提供了一种造纸脱墨污泥基凝胶材料及其制备方法与应用。所述方法步骤如下:将从造纸厂取来的脱墨污泥105℃烘干至恒重,粉碎过筛;取适量的脱墨污泥粉、85轻烧粉/氧化镁、木质素混合均匀后,再加入适量浓度的镁盐溶液,搅拌均匀,倒入模具中,冷却凝固后即可获得脱墨污泥基胶凝材料。脱墨污泥基胶凝材料密度最小达到1.138g/cm3,抗弯强度最高达到42.25Mpa,抗压强度最高达到11.66Mpa,接触角最大达到90.65°,马弗炉450℃煅烧30min质量损失率最小为27.52%。本发明能为废弃脱墨污泥提供一种新的资源利用方式,制备工艺和所需设备简单,具有非常好的环境效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN114634894A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210336105.9
申请日:2022-03-31
申请人: 安徽粤智徽源生物科技有限公司
摘要: 一株实现耐盐发酵生产γ‑聚谷氨酸的枯草芽孢杆菌及其应用,涉及微生物学、生物工程发酵技术领域,分类学命名为枯草芽孢杆菌YZHY21.A05(Bacillus subtilisYZHY21.A05)已保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为GDMCC NO:62050,保藏日期为2021年11月9日。本发明从咸鱼制品中筛选得到一株实现耐盐发酵生产γ‑聚谷氨酸的枯草芽孢杆菌,通过菌种活化、固体发酵、纯化提取三个步骤发酵提取γ‑聚谷氨酸,既可实现发酵γ‑聚谷氨酸,并且可适应发酵过程高盐碱环境。
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公开(公告)号:CN114392378A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210076919.3
申请日:2022-01-22
申请人: 安徽粤智徽源生物科技有限公司
IPC分类号: A61L9/013 , A61L101/56
摘要: 一种植物组分除臭剂及其制备方法,涉及除臭剂技术领域。由石榴皮提取物4%‑10%、桉树叶提取物1%‑4%、丁香提取物3%‑5%、桂皮提取物3%‑8%、香樟叶提取物1%‑4%、儿茶素0.1%‑0.5%、表面活性剂0.1%‑0.2%、苯扎溴铵0.01%‑0.05%以及余量水制成。本发明是一种纯天然植物除臭剂,无毒无害、无刺激性,安全环保、除臭效果较高且安全可靠。适用于聚谷氨酸发酵所产臭气、垃圾及粪便池处理过程产生的臭气的反应去除,将臭气物质转化成为无异味的化学物质,从而达到除臭的效果。喷洒之后臭气立马消失,并且留下一阵清香的气味,消除臭味,保证环境空气清洁无异味。
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