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公开(公告)号:CN115043676B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210773227.4
申请日:2022-07-01
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明属于农业废弃物资源化利用技术领域,本发明提供了一种生物模拟芬顿反应高效降解木质纤维素的方法,本发明将产过氧化物酶的菌株接种于木质纤维素类农业废弃物,进行第一好氧堆肥,得到第一好氧堆肥产物,在第一好氧堆肥过程中产生过氧化氢;将所述第一好氧堆肥产物和亚铁纳米材料混合,进行第二好氧堆肥,在第二好氧堆肥阶段中产生的过氧化氢与亚铁离子发生类芬顿反应,生成氢氧根自由基,氢氧根自由基能够高效氧化并裂解木质素,破坏木质纤维素的结构,使木质纤维素废弃物快速降解,进而达到高质资源化目的。
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公开(公告)号:CN114933491B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210770396.2
申请日:2022-06-30
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明提供了一种利用水产废弃物提高有机固体废弃物堆肥腐殖酸含量的方法,属于固体有机废弃物处理与资源化技术领域。本发明首先在堆肥前添加几丁质脱乙酰菌剂对水产废弃物进行预处理,促进水产废弃物中壳聚糖生成。随后将预处理完毕的水产废弃物与有机固体废弃物混拌堆肥,在保证合理含水率和碳氮比的基础上,堆肥前期间歇性供氧以减缓微生物代谢活性,减少微生物对腐殖酸前体化合物的消耗,为腐殖酸形成提供底物。此外,壳聚糖属于聚葡萄糖胺类大分子,环保无毒,不仅能够为腐殖酸形成提供前体,且具有极强的吸附性,能在维持原生微生物正常活性条件下固定腐殖酸,降低堆肥发酵中腐殖酸的损失,保证堆肥品质。
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公开(公告)号:CN115043676A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210773227.4
申请日:2022-07-01
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明属于农业废弃物资源化利用技术领域,本发明提供了一种生物模拟芬顿反应高效降解木质纤维素的方法,本发明将产过氧化物酶的菌株接种于木质纤维素类农业废弃物,进行第一好氧堆肥,得到第一好氧堆肥产物,在第一好氧堆肥过程中产生过氧化氢;将所述第一好氧堆肥产物和亚铁纳米材料混合,进行第二好氧堆肥,在第二好氧堆肥阶段中产生的过氧化氢与亚铁离子发生类芬顿反应,生成氢氧根自由基,氢氧根自由基能够高效氧化并裂解木质素,破坏木质纤维素的结构,使木质纤维素废弃物快速降解,进而达到高质资源化目的。
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公开(公告)号:CN115141064A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210765594.X
申请日:2022-06-30
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明属于有机固体废弃物处理与资源化技术领域,具体涉及一种化学和微生物联合提高有机固废堆肥中氮、钾及腐殖酸含量的方法。本发明提供的方法能够促进木质素、纤维素和半纤维素这些难降解有机组分水解形成还原糖、氨基酸、酚类这类小分子水解产物的同时,减少这些小分子水解产物被进一步分解成水和二氧化碳,而是促进这些小分子水解产物聚合形成腐殖酸,减少有机质损失的同时最大程度地实现难降解有机组分固定及定向腐殖化,实现有机固体废弃物的高效资源化。
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公开(公告)号:CN114933491A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210770396.2
申请日:2022-06-30
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明提供了一种利用水产废弃物提高有机固体废弃物堆肥腐殖酸含量的方法,属于固体有机废弃物处理与资源化技术领域。本发明首先在堆肥前添加几丁质脱乙酰菌剂对水产废弃物进行预处理,促进水产废弃物中壳聚糖生成。随后将预处理完毕的水产废弃物与有机固体废弃物混拌堆肥,在保证合理含水率和碳氮比的基础上,堆肥前期间歇性供氧以减缓微生物代谢活性,减少微生物对腐殖酸前体化合物的消耗,为腐殖酸形成提供底物。此外,壳聚糖属于聚葡萄糖胺类大分子,环保无毒,不仅能够为腐殖酸形成提供前体,且具有极强的吸附性,能在维持原生微生物正常活性条件下固定腐殖酸,降低堆肥发酵中腐殖酸的损失,保证堆肥品质。
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公开(公告)号:CN117945798A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311716747.2
申请日:2023-12-13
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明提供了一种驱动木质纤维素类农业废弃物好氧发酵中木质素降解用组合物及其应用,属于资源化利用技术领域。所述组合物包括酶诱导剂和木质素降解菌株。本发明通过添加酶诱导剂并接种木质素高效降解菌株驱动木质纤维素类农业废弃物好氧发酵中木质素的降解,同时酶诱导剂耦合功能菌剂的添加提高了木质素降解酶活性,丰富了微生物的种类和结构,从而高效裂解木质素,破坏木质纤维素的结构,使秸秆堆肥中降解木质素快速降解,进而达到高质资源化目的。
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