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公开(公告)号:CN116769690B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310718694.1
申请日:2023-06-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明涉及一种有机‑无机复合材料的制备方法及应用,所述有机‑无机复合材料包括生物填料和微生物;所述生物填料的原料包括淀粉、黏土和胶体;所述胶体的原料为无机铝化合物。所述有机‑无机复合材料的制备方法包括如下步骤:S1.将淀粉、黏土和胶体共混后,冷冻干燥,然后热压得到有机‑无机复合材料;S2.将菌种在培养基中培养后制备为菌悬液,然后将所述生物填料加入菌悬液中,得到前驱体;S3.将所述前驱体在摇床中培养;其中,所述胶体为水合氧化铝。本发明的有机‑无机复合材料提高了微生物合成有机物产量,材料性能优良,成本低廉,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116769690A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310718694.1
申请日:2023-06-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明涉及一种有机‑无机复合材料的制备方法及应用,所述有机‑无机复合材料包括生物填料和微生物;所述生物填料的原料包括淀粉、黏土和胶体;所述胶体的原料为无机铝化合物。所述有机‑无机复合材料的制备方法包括如下步骤:S1.将淀粉、黏土和胶体共混后,冷冻干燥,然后热压得到有机‑无机复合材料;S2.将菌种在培养基中培养后制备为菌悬液,然后将所述生物填料加入菌悬液中,得到前驱体;S3.将所述前驱体在摇床中培养;其中,所述胶体为水合氧化铝。本发明的有机‑无机复合材料提高了微生物合成有机物产量,材料性能优良,成本低廉,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118531033A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202310145122.9
申请日:2023-02-21
Applicant: 中国科学院深圳先进技术研究院 , 中国科学院深圳理工大学(筹) , 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C12N15/74 , C12N1/21 , C12P3/00 , C12P7/18 , C12P13/06 , C12P7/46 , C02F3/34 , C12R1/63 , C02F103/16 , C02F101/10 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及生物技术领域,具体涉及一种材料‑微生物杂化体规模化生产方法及其在生物制造和废水处理中的应用。通过改造、修饰微生物的代谢途径,构建了一种能够利用工业电镀废水中重金属离子和硫酸盐合成半导体材料‑生物杂化体的基因工程微生物,实现了杂合体低成本、规模化生产。此外,在杂合体系中引入了化学品合成途径,构建了利用有机废弃物生产化学品的杂合体,进而开发了一种应用杂合体合成化学品的规模化生产方法。利用该法不仅解决了重金属污染、有机废水污染等问题,也将废水垃圾“变废为宝”,降低了生物制造化学品的合成成本,创造了更高的经济效益。
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公开(公告)号:CN114958708B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210606412.4
申请日:2022-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及一种促进微生物生长的方法及其应用,其包括如下步骤:S1.将淀粉、黏土和合金共混后,超声处理,然后冷冻干燥,得到人工土壤;S2.将菌种在培养基中培养后制备为菌悬液,然后将所述人工土壤加入菌悬液中,得到前驱体;S3.将所述前驱体在摇床中培养;其中,所述合金为镓铟合金。本发明的促进微生物生长的方法解除了部分生长因素的抑制,提高了微生物对底物的利用率,加快了微生物生长代谢的速度,比传统培养系统更加高效;本发明培养的微生物能更高效的进行气体发酵,生成更多目标产物,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114714457A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210213293.6
申请日:2022-03-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明属于污水处理领域,涉及一种改性天然木质材料的制备方法及其在污水净化中的应用。所述改性天然木质材料的制备方法包括如下步骤:S1.将木材放入木质素脱除溶液中,加热反应后,将所述木材洗涤、浸渍、冷冻干燥处理,得到脱除木质素木材;将TiO2清洗、烘干后,惰性气体下加热,得到黑色TiO2;S2.将所述黑色TiO2超声分散于溶剂中,然后涂覆于所述脱除木质素木材上,烘干,得到所述改性天然木质材料;其中,所述天然木质材料为美洲轻木,所述黑色TiO2的晶型为金红石相和锐钛矿相的混合相。本发明制备的改性天然木质材料具有良好的光热性能,对太阳能的利用率较高,且能高效去除污水中的污染物,对污水净化、回用技术的发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113801814A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111091233.3
申请日:2021-09-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及一种促进气体发酵微生物生长的方法,其包括如下步骤:S1.将表面活性剂和培养基超声共混,然后向其中加入含氟烷基化合物,并超声,得到全氟化碳纳米乳液;S2.将菌体悬浊液接种到所述全氟化碳纳米乳液中,同时通入混合气体,得到前驱体;S3.将所述前驱体在摇床中培养;其中,所述前驱体中气泡的直径为2.0‑4.2mm,且气泡总体积小于40ml。在此条件下进行培养,微生物对气体的利用率高,可以更加快速的进行生长代谢,可以更加快速的获取菌体及产物。相较于传统培养系统,添加传质材料可以促进气体传质,气体的消耗量小,成本较低。
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公开(公告)号:CN113801814B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202111091233.3
申请日:2021-09-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(CN)
Abstract: 本发明涉及一种促进气体发酵微生物生长的方法,其包括如下步骤:S1.将表面活性剂和培养基超声共混,然后向其中加入含氟烷基化合物,并超声,得到全氟化碳纳米乳液;S2.将菌体悬浊液接种到所述全氟化碳纳米乳液中,同时通入混合气体,得到前驱体;S3.将所述前驱体在摇床中培养;其中,所述前驱体中气泡的直径为2.0‑4.2mm,且气泡总体积小于40ml。在此条件下进行培养,微生物对气体的利用率高,可以更加快速的进行生长代谢,可以更加快速的获取菌体及产物。相较于传统培养系统,添加传质材料可以促进气体传质,气体的消耗量小,成本较低。
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公开(公告)号:CN114958708A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210606412.4
申请日:2022-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及一种促进微生物生长的方法及其应用,其包括如下步骤:S1.将淀粉、黏土和合金共混后,超声处理,然后冷冻干燥,得到人工土壤;S2.将菌种在培养基中培养后制备为菌悬液,然后将所述人工土壤加入菌悬液中,得到前驱体;S3.将所述前驱体在摇床中培养;其中,所述合金为镓铟合金。本发明的促进微生物生长的方法解除了部分生长因素的抑制,提高了微生物对底物的利用率,加快了微生物生长代谢的速度,比传统培养系统更加高效;本发明培养的微生物能更高效的进行气体发酵,生成更多目标产物,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114804281A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210247185.0
申请日:2022-03-14
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F1/30 , C02F101/30 , C02F103/06
Abstract: 本发明属于垃圾渗滤液处理领域,涉及一种热还原黑钛修饰碳化脱木素木材的制备方法及其应用。所述热还原黑钛修饰碳化脱木素木材的制备方法,包括以下步骤:S1.将TiO2超声分散于溶剂中,然后涂覆于脱除木质素木材上,烘干,得到改性木材前驱体;S2.将所述改性木材前驱体进行原位碳化‑热还原处理,冷却后,得到所述热还原黑钛修饰碳化脱木素木材。本发明无需现行蒸发工艺所必须的大量热能供应来减量处理膜浓缩垃圾渗滤液,能耗需求低,且光热集中式气液界面热值能量利用率高;本发明利用材料碳化及原位热还原黑钛修饰处理,可抵抗膜浓缩垃圾渗滤液减量处理过程高浓度毒害污染物影响,提升处理过程运行稳定性。
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公开(公告)号:CN114797814A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210247986.7
申请日:2022-03-14
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明属于污水处理领域,涉及一种改性天然木质材料的制备方法及其在污水处理中的应用。所述改性天然木质材料的制备方法包括如下步骤:S1.将木材放入木质素脱除溶液中,加热反应后,将所述木材洗涤、浸渍、冷冻干燥处理,得到脱除木质素木材;S2.将TiO2与NaBH4共混,进行低热还原处理,然后清洗、烘干,得到还原黑钛;S3.将所述还原黑钛超声分散于溶剂中,然后滴涂至所述脱除木质素木材上,烘干,得到所述改性天然木质材料。本发明制备的改性天然木质材料具有高效的消毒灭菌性能,且具备去除生物风险性组分的能力,对污水消毒灭菌技术的发展具有重要意义。
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