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公开(公告)号:CN111116936A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010013557.4
申请日:2020-01-07
Applicant: 河南农业大学
IPC: C08H7/00
Abstract: 本发明属于木质纤维素预处理技术领域,具体涉及基于FeOCl类芬顿反应的木质素分离提取方法。所述方法包括以下步骤:将木质纤维素原料置于FeOCl组成的类芬顿预处理体系中,处理1-12h;所述木质纤维素原料的添加量为1g:5-30mL;利用碱法或者磨木法对上述原料中的木质素进行提取;上述FeOCl组成的类芬顿预处理体系的有效成分由以下组分组成:FeOCl 0.2-3.5g/L,过氧化氢0.09-1.55 mol/L;所述预处理体系的pH值为3-8。通过利用FeOCl类芬顿预处理体系对木质纤维素原料进行处理,能够促进木质纤维素原料中木质素的分离和提取,所获得木质素分子量大,结构更完整,成分更均一。
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公开(公告)号:CN116654946A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310800710.1
申请日:2023-07-03
Applicant: 河南农业大学
IPC: C01B33/158 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种二氧化硅气凝胶的制备方法,该方法采用乙二醇和有机酸制备成低共熔溶剂,然后将正硅酸四乙酯、水和低共熔溶剂混合水解,用氨水调节pH,经过老化、置换和改性,最后在常压条件下分级干燥得到二氧化硅气凝胶。本发明的正硅酸四乙酯在低共熔溶剂中的缩聚过程十分均匀,形成了牢固的骨架网络,在常压干燥过程中也不会引起二氧化硅气凝胶的空隙塌陷和骨架结构破坏,所制备出的二氧化硅气凝胶的孔隙率超过90%,比表面积高达1094m2/g。
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公开(公告)号:CN115928138A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310035467.9
申请日:2023-01-10
Applicant: 河南农业大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/054 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于水电解催化剂技术领域,具体涉及一种三维核壳结构的复合材料的制备方法,包括将硝酸镍、氯化钒、尿素溶解于混合溶剂中,与泡沫镍进行水热反应,待其冷却后洗涤并干燥得到NiV‑LDH;将硫脲溶于水中,与NiV‑LDH一起进行水热反应,待其冷却后洗涤并干燥得到V掺杂的Ni3S2;将镍盐加入超纯水中,采用电化学法直接进行电沉积,得到NiOOH包覆的V掺杂Ni3S2核壳结构的复合材料。本发明还涉及由上述方法制备获得的NiOOH包覆的V掺杂Ni3S2核壳结构的复合材料及其应用。
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公开(公告)号:CN111118087B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202010013312.1
申请日:2020-01-07
Applicant: 河南农业大学
Abstract: 本发明属于木质纤维素预处理技术领域,具体涉及基于FeOCl的木质纤维素预处理体系及其应用。所述预处理体系的有效成分由以下组分组成:FeOCl 0.2~3.5g/L,过氧化合物0.09~1.55 mol/L;其中,所述过氧化物为过氧化氢或过氧化钠中任一种或两种任意比例的混合物;上述预处理体系的pH值为3~8。该预处理体系能够在pH值3~8范围内进行类芬顿催化反应,并且处理时间短,有效提高了木质纤维素原料中木质素和纤维素的降解效率。
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公开(公告)号:CN111154811A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010013723.0
申请日:2020-01-07
Applicant: 河南农业大学
IPC: C12P7/10
Abstract: 本发明属于木质纤维素原料预处理技术领域,具体涉及一种提高木质纤维素原料生物降解效率的预处理体系及其应用。所述预处理体系是由亚铁化合物、过氧化物和巯基化合物配制成的溶液,其中亚铁化合物3~9mmol/L、过氧化物0.2~1.6mol/L、巯基化合物0.008~0.128mol/L。通过在传统芬顿反应体系中加入巯基化合物,极大的缩短了预处理时间,提高了预处理效率;本发明将上述预处理体系应用于木质纤维素生物降解,从而将芬顿催化反应与木质纤维素的酶解与生物发酵相结合,有效提高了木质纤维素原料的降解效率和利用率。
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公开(公告)号:CN119874490A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510066545.0
申请日:2025-01-16
Applicant: 河南农业大学
Abstract: 本申请公开一种反应‑分离耦合催化降解生物质制备可再生酚类产物的方法,包括以下步骤:将生物质原料、高沸点溶剂、催化剂置于分段控温填料柱的反应釜中,开启搅拌,将反应釜密封并加热,随后将低沸点溶剂充入反应釜,生物质催化降解产生的低沸点产物(主要为单酚产物)与低沸点溶剂蒸汽一起进入分段控温填料柱,实现单酚产物的逐级分离。低沸点产物与溶剂进入收集罐,低沸点溶剂基于余热和辅助加热系统进行蒸馏分离,经由冷凝装置实现低沸点溶剂的循环利用,单酚产物留在收集罐中。本发明将蒸馏/精馏分离工艺与生物质催化降解相结合,通过分段控温填料柱的选择性分离提升产物选择性,单酚产物的质量分数最高可达80%以上,收率不低于40%。
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公开(公告)号:CN113842897B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202111236615.0
申请日:2021-10-23
Applicant: 河南农业大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种吸附有机染料的环糊精聚合物制备方法,具体是以价格低廉的环糊精和木质素磺酸盐为主要原料,通过柠檬酸将二者交联制备出吸附性能良好的木质素/环糊精聚合物吸附材料,该吸附材料具有对有机染料亚甲基蓝较高的吸附能力,远高于现有研究中环糊精与柠檬酸聚合物的吸附量。
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公开(公告)号:CN113185388B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202110460952.1
申请日:2021-04-27
Applicant: 河南农业大学
Abstract: 本发明属于生物质深加工技术领域,具体涉及一种从生物油中选择性提取单酚的方法。所述方法具体包括以下步骤:1)在30~80℃条件下对生物油原料进行水洗;水和生物油的比例为1~5:1,洗涤次数1~5次;2)将步骤1)所得水洗生物油按照一定比例与溶剂A混合,过滤去除沉淀;3)所述溶剂A为亲水性有机溶剂或其水溶液;4)在步骤2)所得滤液中加入萃取剂进行萃取;取有机相,减压蒸馏脱除溶剂A后,即得混合单酚产物;所述萃取剂为非极性/弱极性萃取剂。本发明的整个分离过程所需设备与操作步骤简单,依据实施条件不同,单酚产物在所得产物中质量分数最高可达88%以上,富集效果显著。
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公开(公告)号:CN111154811B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202010013723.0
申请日:2020-01-07
Applicant: 河南农业大学
IPC: C12P7/10
Abstract: 本发明属于木质纤维素原料预处理技术领域,具体涉及一种提高木质纤维素原料生物降解效率的预处理体系及其应用。所述预处理体系是由亚铁化合物、过氧化物和巯基化合物配制成的溶液,其中亚铁化合物3~9mmol/L、过氧化物0.2~1.6mol/L、巯基化合物0.008~0.128mol/L。通过在传统芬顿反应体系中加入巯基化合物,极大的缩短了预处理时间,提高了预处理效率;本发明将上述预处理体系应用于木质纤维素生物降解,从而将芬顿催化反应与木质纤维素的酶解与生物发酵相结合,有效提高了木质纤维素原料的降解效率和利用率。
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公开(公告)号:CN115094105A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210903806.6
申请日:2022-07-28
Applicant: 河南农业大学
Abstract: 本发明属于木质纤维素原料预处理技术领域,具体涉及一种基于FeOCl/MoS2的非均相类芬顿催化体系及应用。本发明利用MoS2活化FeOCl,提供一种高效的FeOCl/MoS2木质纤维素降解预处理体系,并用所述类芬顿催化体系对木质纤维素原料进行预处理,从而提高木质纤维素原料的酶解效率。本发明围绕FeOCl/MoS2为基础的非均相类芬顿体系对玉米秸秆进行预处理以提高其酶解效率。本申请又根据预处理秸秆酶解产量的变化,进一步优化了预处理以及酶解的条件。采用本发明的FeOCl/MoS2的体系处理木质纤维素30min后还原糖产率是未处理的5.37倍左右,是常规的非均相类芬顿处理的1.91倍左右,本发明的反应方法pH范围宽,催化剂易于制备,反应时间短,固液比含量高,且酶解效率高。
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