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公开(公告)号:CN102442726B
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201110329657.9
申请日:2011-10-26
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种真菌介导的微藻固定化废水处理方法,其特征是包括以下步骤:(1)微藻的转接;(2)微藻的高密度培养;(3)能成球真菌的孢子的培养;(4)添加新鲜孢子悬浮液到微藻培养基中;(5)真菌介导微藻细胞固定化;(6)固定化的微藻细胞用来处理各种废水。本发明引入了真菌介导的微藻固定化技术,用来处理废水,处理完的废水可回收利用,满足了微藻工业化处理废水应用的要求,是一条经济、高效地制微藻污水处理的新途径。
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公开(公告)号:CN1891787B
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN200510082922.2
申请日:2005-07-07
Applicant: 南昌大学
IPC: C10G3/00
Abstract: 本发明涉及一种固体磁性催化剂制备生物柴油的生产技术。本发明在催化剂作用下和一定温度下,将低碳醇与动植物油脂混合并搅拌进行酯交换反应,反应结束后,上层为生物柴油的粗产品,下层为甘油和低碳醇的混合物,将上层生物柴油粗产品纯化得生物柴油,碳醇与动植物油脂的摩尔比为3-40:1,催化剂采用固体磁性催化剂,酯交换是在40-100℃下进行的,反应时间为1-5小时,加入的催化剂为动植物油脂重量的1%-10%。本发明的固体磁性催化剂含有Ni2O3、Co2O3、Fe2O3等磁性物质,烧结在一起的固体磁性催化剂可以在磁场的作用下,与液体状态的生物柴油更好的分离。可以减少污染。催化剂可回收且能重复使用,且不造成对反应设备的腐蚀。
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公开(公告)号:CN1891786A
公开(公告)日:2007-01-10
申请号:CN200510082921.8
申请日:2005-07-07
Applicant: 南昌大学
IPC: C10G3/00
Abstract: 本发明涉及一种以乌桕油为原料制备生物柴油的生产技术,它是在催化剂作用下和一定温度下,将低碳醇与乌桕油混合并搅拌进行酯交换反应,反应结束后,上层为生物柴油的粗产品,下层为甘油和低碳醇的混合物,将上层生物柴油粗产品纯化得生物柴油,其中:低碳醇与乌桕油的摩尔比为3-40∶1,催化剂采用碱催化剂、酸催化剂、酶催化剂、固体磁性催化剂中的任意一种,酯交换是在20-120℃下进行的,加入的催化剂为乌桕油重量的0.1%-10.0%。本发明的优点是:乌桕油为原料的生物柴油因凝点为-10℃,不容易凝结。原料丰富,可再生;可采取多种工艺制备生物柴油,工艺流程简单,条件温和。副产物甘油,其容易分离精制,蒸馏出的甲醇或乙醇可循环使用。
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公开(公告)号:CN102391953B
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201110329213.5
申请日:2011-10-26
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种真菌介导的微藻收获方法,其特征是包括以下步骤:(1)微藻的转接;(2)微藻的高密度培养;(3)能成球的真菌的孢子的培养;(4)添加新鲜孢子悬浮液到微藻培养基中;(5)真菌介导的大颗粒菌藻共生体形成;(6)用过滤方法收获大颗粒菌藻共生体。本发明是通过在即将收获的微藻培养基中引用能成球的真菌菌株并混合培养,从而达到真菌-微藻共生并成球的目的,最后通过简单的过滤方法即可收获真菌介导的大颗粒菌藻共生体。
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公开(公告)号:CN102391953A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110329213.5
申请日:2011-10-26
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种真菌介导的微藻收获方法,其特征是包括以下步骤:(1)微藻的转接;(2)微藻的高密度培养;(3)能成球的真菌的孢子的培养;(4)添加新鲜孢子悬浮液到微藻培养基中;(5)真菌介导的大颗粒菌藻共生体形成;(6)用过滤方法收获大颗粒菌藻共生体。本发明是通过在即将收获的微藻培养基中引用能成球的真菌菌株并混合培养,从而达到真菌-微藻共生并成球的目的,最后通过简单的过滤方法即可收获真菌介导的大颗粒菌藻共生体。
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公开(公告)号:CN1948416A
公开(公告)日:2007-04-18
申请号:CN200610124835.3
申请日:2006-10-20
Applicant: 南昌大学
IPC: C09J189/00
Abstract: 一种用富含蛋白质的植物性原料制备无甲醛木材胶粘剂的新工艺,其工艺步骤为:(1)将植物性原料中的蛋白质进行溶解,然后再与粉体进行机械混合;(2)对混合物用胶体磨进行均质处理;(3)加入助剂进行综合调理;(4)将蛋白质进行均质处理得到最终产品。本发明的优点是:工艺简单、操作方便,实现了在完全不依赖甲醛、苯酚、异氰酸酯、环氧树脂或其它合成树脂的前提下,仅利用少量无公害的化工助剂实现了植物耐水性的突破。
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公开(公告)号:CN1891793B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN200510082920.3
申请日:2005-07-07
Applicant: 南昌大学
IPC: C10L1/02
CPC classification number: Y02E50/13
Abstract: 本发明涉及含水率较高的生物柴油及其应用。属于液体燃料技术领域。本发明的含水率较高的生物柴油,其中:其终产物含有以重量百分数含量计的脂肪酸单酯75-98%,水1-20%,乳化剂0.1—5%。乳化剂选择亲水亲油平衡值HLB为1.0-8.0的乳化剂。室温下密度0.80-0.96g/cm3。室温下粘度1.0-10.0mm2/s。热值32.00-42.00MJ/kg。溶液表面张力1.0×10-2-8.0×10-2N/m。液滴直径0.001-10.00μm。本发明在确保生物柴油终产物产品的存储稳定性前提下提供了一种含水率较高的乳化生物柴油,可以简化制备生物柴油中的除水的工艺,降低制造成本。本发明同时提高了生物柴油的燃烧性能。
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公开(公告)号:CN102442726A
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201110329657.9
申请日:2011-10-26
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种真菌介导的微藻固定化废水处理方法,其特征是包括以下步骤:(1)微藻的转接;(2)微藻的高密度培养;(3)能成球真菌的孢子的培养;(4)添加新鲜孢子悬浮液到微藻培养基中;(5)真菌介导微藻细胞固定化;(6)固定化的微藻细胞用来处理各种废水。本发明引入了真菌介导的微藻固定化技术,用来处理废水,处理完的废水可回收利用,满足了微藻工业化处理废水应用的要求,是一条经济、高效地制微藻污水处理的新途径。
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公开(公告)号:CN1891786B
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN200510082921.8
申请日:2005-07-07
Applicant: 南昌大学
IPC: C10G3/00
Abstract: 本发明涉及一种以乌桕油为原料制备生物柴油的生产技术,它是在催化剂作用下和一定温度下,将低碳醇与乌桕油混合并搅拌进行酯交换反应,反应结束后,上层为生物柴油的粗产品,下层为甘油和低碳醇的混合物,将上层生物柴油粗产品纯化得生物柴油,其中:低碳醇与乌桕油的摩尔比为3-40:1,催化剂采用碱催化剂、酸催化剂、酶催化剂、固体磁性催化剂中的任意一种,酯交换是在20-120℃下进行的,加入的催化剂为乌桕油重量的0.1%-10.0%。本发明的优点是:乌桕油为原料的生物柴油因凝点为-10℃,不容易凝结。原料丰富,可再生;可采取多种工艺制备生物柴油,工艺流程简单,条件温和。副产物甘油,其容易分离精制,蒸馏出的甲醇或乙醇可循环使用。
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公开(公告)号:CN1891793A
公开(公告)日:2007-01-10
申请号:CN200510082920.3
申请日:2005-07-07
Applicant: 南昌大学
IPC: C10L1/02
CPC classification number: Y02E50/13
Abstract: 本发明涉及含水率较高的生物柴油及其应用。属于液体燃料技术领域。本发明的含水率较高的生物柴油,其中:其终产物含有以重量百分数含量计的脂肪酸单酯75-98%,水1-20%,乳化剂0.1-5%。乳化剂选择亲水亲油平衡值HLB为1.0-8.0的乳化剂。室温下密度0.80-0.96g/cm3。室温下粘度1.0-10.0mm2/s。热值32.00-42.00MJ/Kg。溶液表面张力1.0×10-2-8.0×10-2N/m。液滴直径0.001-10.00μm。本发明在确保生物柴油终产物产品的存储稳定性前提下提供了一种含水率较高的乳化生物柴油,可以简化制备生物柴油中的除水的工艺,降低制造成本。本发明同时提高了生物柴油的燃烧性能。
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