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公开(公告)号:CN1807445A
公开(公告)日:2006-07-26
申请号:CN200610000161.6
申请日:2006-01-06
Applicant: 北京大学 , 国务院南水北调工程建设委员会办公室政策及技术研究中心
CPC classification number: Y02P20/544
Abstract: 一种从黄姜中提取薯蓣皂素的方法,本发明用超临界流体萃取法,二氧化碳作萃取溶剂;首先,黄姜酸水解干燥物在萃取压力15-40MPa、萃取温度30-50℃、解析压力4-8MPa、解析温度35-55℃下,通过二氧化碳0.5-2h的静态萃取和2-6h的循环萃取,分离色素;然后,在萃取压力15-40MPa、萃取温度30-70℃、解析压力4-8MPa、解析温度35-55℃下,通过二氧化碳0.5-2h的静态萃取和2-6h的循环萃取,离心或过滤,得薯蓣皂素产品;接着,回收乙醇;萃取的同时,向循环系统加入乙醇夹带剂。本发明优点是生产周期短、操作简便、易于分离、无污染、避免有机溶剂易燃易爆,收率高,产品纯度高。
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公开(公告)号:CN100494217C
公开(公告)日:2009-06-03
申请号:CN200610000161.6
申请日:2006-01-06
Applicant: 北京大学 , 国务院南水北调工程建设委员会办公室政策及技术研究中心
CPC classification number: Y02P20/544
Abstract: 一种从黄姜中提取薯蓣皂素的方法,本发明用超临界流体萃取法,二氧化碳作萃取溶剂;首先,黄姜酸水解干燥物在萃取压力15-40MPa、萃取温度30-50℃、解析压力4-8MPa、解析温度35-55℃下,通过二氧化碳0.5-2h的静态萃取和2-6h的循环萃取,分离色素;然后,在萃取压力15-40MPa、萃取温度30-70℃、解析压力4-8MPa、解析温度35-55℃下,通过二氧化碳0.5-2h的的静态萃取和2-6h的循环萃取,离心或过滤,得薯蓣皂素产品;接着,回收乙醇;萃取的同时,向循环系统加入乙醇夹带剂;本发明优点是生产周期短、操作简便、易于分离、无污染、避免有机溶剂易燃易爆,收率高,产品纯度高。
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公开(公告)号:CN1789171A
公开(公告)日:2006-06-21
申请号:CN200510132060.X
申请日:2005-12-23
Applicant: 北京盖雅环境科技有限公司 , 国务院南水北调工程建设委员会办公室政策及技术研究中心
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F103/26
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 本发明提供了一种高效处理黄姜加工废水的方法及其用途。本发明通过两相厌氧和固定化微生物-曝气生物滤池(G-BAF)处理方法;其中:黄姜加工废水在加碱调节pH至中性后,进入水解酸化反应器;物化或生化脱硫后进入甲烷发酵反应器;该出水进入两级G-BAF反应器,进一步处理后,达标排放。本发明优点是消除了原水中含有的大量SO42-的负面影响,避免了硫酸盐还原产生的毒性,实现废物资源化利用,回收了能源,降低了处理成本,实现了黄姜加工废水达标排放。本发明用途不仅适用于黄姜加工废水处理,而且可应用于任何含硫酸盐的高浓度有机废水的处理。
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公开(公告)号:CN1318323C
公开(公告)日:2007-05-30
申请号:CN200510132060.X
申请日:2005-12-23
Applicant: 北京盖雅环境科技有限公司 , 国务院南水北调工程建设委员会办公室政策及技术研究中心
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F103/26
Abstract: 本发明提供了一种高效处理黄姜加工废水的方法及其用途。本发明通过两相厌氧和固定化微生物-曝气生物滤池(G-BAF)处理方法;其中:黄姜加工废水在加碱调节pH至中性后,进入水解酸化反应器;物化或生化脱硫后进入甲烷发酵反应器;该出水进入两级G-BAF反应器,进一步处理后,达标排放。本发明优点是消除了原水中含有的大量SO42-的负面影响,避免了硫酸盐还原产生的毒性,实现废物资源化利用,回收了能源,降低了处理成本,实现了黄姜加工废水达标排放。本发明用途不仅适用于黄姜加工废水处理,而且可应用于任何含硫酸盐的高浓度有机废水的处理。
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公开(公告)号:CN118465166B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410930932.X
申请日:2024-07-12
Applicant: 北京大学 , 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请公开了一种增强源识别的定量源解析方法及设备,涉及环境监测技术及污染物溯源领域,该方法包括:获取污染受体样品和每个候选源样品的质谱数据;分析污染受体样品和候选源样品的质谱数据,构建污染受体样品和候选源样品向量;采用引入超参数的期望最大化算法,计算每个候选源样品对污染受体样品的贡献度并识别出有效污染源。本申请通过引入超参数的期望最大化算法,对候选源样品进行增强识别并定量解析,实现从大量源样品中计算每个候选源样品对污染受体样品的贡献度并识别出有效污染源,极大提升了源解析技术的抗干扰能力,充分利用污染源数据库进行溯源,并且能够在没有候选源样品的情况下进行溯源。
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公开(公告)号:CN118465166A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410930932.X
申请日:2024-07-12
Applicant: 北京大学 , 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请公开了一种增强源识别的定量源解析方法及设备,涉及环境监测技术及污染物溯源领域,该方法包括:获取污染受体样品和每个候选源样品的质谱数据;分析污染受体样品和候选源样品的质谱数据,构建污染受体样品和候选源样品向量;采用引入超参数的期望最大化算法,计算每个候选源样品对污染受体样品的贡献度并识别出有效污染源。本申请通过引入超参数的期望最大化算法,对候选源样品进行增强识别并定量解析,实现从大量源样品中计算每个候选源样品对污染受体样品的贡献度并识别出有效污染源,极大提升了源解析技术的抗干扰能力,充分利用污染源数据库进行溯源,并且能够在没有候选源样品的情况下进行溯源。
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公开(公告)号:CN110257291B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201910552276.3
申请日:2019-06-25
Applicant: 北京大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/025 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一株耐受镍离子毒性的无色杆菌(Achromobacter sp.)及其应用。本发明提供了一株具有镍离子耐受能力的无色杆菌(Achromobacter sp.),其保藏号为CGMCC No.2964。当污水中镍离子浓度在0~10mg/L范围内,该菌株能够以硝酸盐氮为唯一氮源,在好氧条件下,对硝酸盐氮去除率可达100%,总氮的去除率也高达100%。本发明具有操作便捷,脱氮效率高等优点,对优化污水生物处理系统和减弱镍离子对污水脱氮系统的影响具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112786102A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110099309.0
申请日:2021-01-25
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于宏基因组学分析精准识别水体中未知微生物群落的方法,所述方法包括步骤(1)自水样提取宏基因组DNA;(2)DNA测序;(3)根据目标群落选择性构建参考数据库;(4)对测序数据进行组装获得组装数据;(5)对组装数据进行分箱;(6)对分箱数据进行质量测试,标记MAGs的质量,并计算测序深度;(7)根据构建的参考数据库对组装数据进行注释;(8)对MAGs做进化关系分析,进而做出宏基因组群落结构分析。本发明不依赖更新速度较慢的大型软件配套数据库,适合处理未知物种较多的样本,且可检测极低丰度物种,检测全面、快速。
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公开(公告)号:CN112662783A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202110097856.5
申请日:2021-01-25
Applicant: 北京大学
IPC: C12Q1/6888 , C12Q1/686 , C12Q1/6869 , G16B30/00 , G16B50/00
Abstract: 本发明公开一种基于环境DNA技术监测淡水底栖动物群落多样性的方法,包括步骤:(1)采集表层水样;(2)水样过滤与eDNA提取;(3)PCR扩增;(4)高通量测序,获得OTU的代表序列;(5)底栖动物比对数据库的建立;(6)比对建立的底栖动物数据库,对待测样品OTUs代表性序列进行物种注释。本发明取样简单、人力成本低,检测方便快捷,无需对底栖动物进行形态学鉴定。
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公开(公告)号:CN110257291A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910552276.3
申请日:2019-06-25
Applicant: 北京大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/025 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一株耐受镍离子毒性的无色杆菌(Achromobacter sp.)及其应用。本发明提供了一株具有镍离子耐受能力的无色杆菌(Achromobacter sp.),其保藏号为CGMCC No.2964。当污水中镍离子浓度在0~10mg/L范围内,该菌株能够以硝酸盐氮为唯一氮源,在好氧条件下,对硝酸盐氮去除率可达100%,总氮的去除率也高达100%。本发明具有操作便捷,脱氮效率高等优点,对优化污水生物处理系统和减弱镍离子对污水脱氮系统的影响具有重要意义。
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