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公开(公告)号:CN109628352A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910023979.7
申请日:2019-01-10
Applicant: 三峡大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , B09C1/10 , C02F101/22 , C12R1/01
CPC classification number: C12N1/20 , B09C1/10 , C02F3/34 , C02F2101/22
Abstract: 本发明提供一种微生物菌群,该菌群由细菌和古菌组成,所述的细菌(操纵分类单元,记为OTUs)包括:Burkholderiales,Clostridiales等菌株。所述的古菌(OTUs)包括Methanobacteriales,Methanomicrobiales,Methanosarcinales等菌株。本发明的微生物菌群能有效还原Cr(VI),49.5h内可将91μg/mL Cr(VI)全部还原。可耐受435μg/mL的环境Cr(VI)浓度,并保持还原能力。在15℃‑45℃条件下具有还原Cr(VI)的能力,并在30℃和35℃条件下还原Cr(VI)的效率最好。
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公开(公告)号:CN109504620A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811302985.8
申请日:2018-11-02
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供一组微生物菌群的构建方法,包括如下步骤:将纤维素分解菌群WDC2培养液,环境菌群注入搅拌反应器中,加水至反应器的3/4-4/5处,得到厌氧消化种子液;将白菜废弃物添加至上述厌氧消化种子液中,启动反应器,在温度为50-55℃条件下,运行200-250天,得到厌氧消化液;将厌氧消化液接种至PCS培养液中,45-55℃静止传代培养8-15代后即可获得微生物菌群。本发明的技术方案筛选出的混合菌群能分解滤纸纤维素并生产甲烷,7d内对滤纸的分解率达到68.1%,并累计甲烷含量达到68%。
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公开(公告)号:CN103468764A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310404293.5
申请日:2013-09-09
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种添加钴离子强化纤维素糖化过程的方法,属于生物化工技术领域。具体方法为将原料经过预处理得到的干物质及纤维素混合物加入去离子水,在不断搅拌下,向混合物中添加钴离子,在复合酶的作用下,调节反应液的pH及反应温度,继续搅拌150小时以上,实现纤维素的糖化。该方法简单,易操作,极其适合纤维素生产葡萄糖的工艺调控,对于木质纤维素的生物加工的研究与开发,具有重要的理论意义和应用价值。
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公开(公告)号:CN101125789A
公开(公告)日:2008-02-20
申请号:CN200710053496.9
申请日:2007-09-30
Applicant: 三峡大学
IPC: C07C11/04 , C07C1/24 , B01J27/188 , B01J23/10 , B01J23/30
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 一种利用稀土十二钨杂多酸盐催化脱水制备生物乙烯的方法,主要工艺过程是将稀土十二钨杂多酸盐的乙醇溶液,经过活性炭或分子筛或γ-氧化铝等载体浸吸,干燥,焙烧等工艺固载,然后,装载在管式反应器中,常压、150-190℃下反应,乙醇蒸汽空速控制在30-50/小时,进入反应器反应10分钟,乙烯的空时收率为88.3%,产物中没有检测到乙醚。本发明提供的制备生物乙的方法,反应温度比传统的氧化物类催化剂低150-250℃,比分子筛类催化剂低60-100℃,并使空时收率提高10-30%。反应选择性非常高,几乎没有乙醚产生。催化剂具有优异的生性和稳定性。
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公开(公告)号:CN109536535B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201811302982.4
申请日:2018-11-02
Applicant: 三峡大学
IPC: C12P5/02
Abstract: 本发明提供一种厌氧消化白菜废弃物产甲烷上的生物反应器启动方法,及其在厌氧消化白菜废弃物产甲烷上的应用,该方法利用连续搅拌反应器在50‑55℃条件下,以白菜废弃物作为原料启动厌氧反应器。利用梯度增加厌氧消化有机负荷的方式,逐渐提高白菜废弃物投料量。经过200‑250天上的富集培养,获得厌氧消化性能较好厌氧消化液,最大的沼气产期效率,为384.7 mL/g白菜干物质。该厌氧消化液能够有效分解白菜和滤纸物质,对白菜干重和滤纸的分解率分别达到72.6±1.1%和91.4±2.4%(质量分数)。
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公开(公告)号:CN101294098B
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN200810048076.6
申请日:2008-06-16
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种利用反胶束催化剂制备生物柴油的方法。该发明特别适用于各种废油脂,如油厂下脚料、餐饮油、地沟油、皂脚、潲水油等的资源化利用,在反胶束催化体系中直接将废油脂转化为日益紧张的柴油替代品-生物柴油。反胶束催化剂为表面活性剂、水和醇以适当比例构成。其工艺为将废油脂加入硫酸,通入蒸汽翻煮,水洗,分离得到酸化油层。然后缓慢加入油量的0.5-10%的反胶束催化剂和酸化油量的10-50%醇,在1500-3000转/分钟搅拌,形成反胶束催化反应体系后,加热回流3小时-10小时,水洗,静置,得到生物柴油粗品,在0.001-0.0001Mpa,200-250℃下经过蒸馏,得纯品生物柴油,总收率在75%以上。该工艺线路简单、可靠,生产效率高,能耗低,废水排放少。
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公开(公告)号:CN101294098A
公开(公告)日:2008-10-29
申请号:CN200810048076.6
申请日:2008-06-16
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种利用反胶束催化剂制备生物柴油的方法。该发明特别适用于各种废油脂,如油厂下脚料、餐饮油、地沟油、皂脚、潲水油等的资源化利用,在反胶束催化体系中直接将废油脂转化为日益紧张的柴油替代品-生物柴油。反胶束催化剂为表面活性剂、水和醇以适当比例构成。其工艺为将废油脂加入硫酸,通入蒸汽翻煮,水洗,分离得到酸化油层。然后缓慢加入油量的0.5-10%的反胶束催化剂和酸化油量的10-50%醇,在1500-3000转/分钟搅拌,形成反胶束催化反应体系后,加热回流3小时-10小时,水洗,静置,得到生物柴油粗品,在0.001-0.0001MPa,200-250℃下经过蒸馏,得纯品生物柴油,总收率在75%以上。该工艺线路简单、可靠,生产效率高,能耗低,废水排放少。
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公开(公告)号:CN107446964B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201710823758.9
申请日:2017-09-13
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供一种利用甾体化合物提高皮状丝孢酵母微生物油脂合成产量的方法,包括种子液培养,具体采用接种环从皮状丝孢酵母菌种中蘸取菌液接种到斜面上培养,从活化的斜面上挑取一个菌落接种到种子液培养基中培养;再将种子液接种至含甾体类化合物的发酵培养基中培养,离心集菌,放入烘箱烘干,干菌体加入盐酸,静置沸水浴,迅速冷却到常温后加入2倍体积的氯仿‑甲醇溶液,混合均匀后室温静置、离心,萃取得氯仿层,上层溶液再加氯仿,振荡均匀,离心,进行二次萃取得氯仿层,合并氯仿,旋转蒸发除去氯仿得油脂。添加甾体类化合物对皮状丝孢酵母中生物油脂种类没有影响,和菜籽油等植物油成分相似,油脂脂肪酸中油酸、亚油酸分别增加21.6%、32.3%。
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公开(公告)号:CN109355220A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811301928.8
申请日:2018-11-02
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供一种微生物混合菌群,该菌群由细菌和古菌组成,所述的细菌(操纵分类单元,记为OTUs)包括:Ruminococcaceae,Gracilibacteraceae,unclassified,Bacillaceae,Paenibacillaceae,Clostridiales_Incertae Sedis,Peptococcaceae,Clostridiaceae,Lachnospiraceae。所述的古菌(OTUs)包括Methanothermobacter,unclassified,Methanosphaera。本发明的技术方案筛选出的微生物菌群能分解滤纸纤维素并生产甲烷,7d内对滤纸的分解率达到68.1%,并累计甲烷含量达到68%。
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公开(公告)号:CN103627644A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310513453.X
申请日:2013-10-26
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供了一种酿酒酵母变异菌株GDC01(SaccharomycesCerevisiaeDrugtolerant),于2013年9月11日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为:CCTTCCNO:M2013411。提供多级驯化选育方法,选择具有耐毒性的酿酒酵母变异菌株,将该酿酒酵母变异菌株用于生产纤维素乙醇,结果表明,糖醇转化率达85%以上,耐毒酵母经连续传代5次,其产乙醇性能基本维持在100g/L,产乙醇性能基本保持稳定。
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