一种电化学生物电极及其生物3D打印方法和应用

    公开(公告)号:CN116666660A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310719629.0

    申请日:2023-06-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种电化学生物电极的生物3D打印方法,属于生物电极领域。本发明先将电子穿梭体加入分散型导电材料的水相分散液中,混合静置形成复合物后对复合物进行固液分离;再将分离得到的复合物与海藻酸钠和纤维素混合后悬浮于水中,形成3D打印墨水;最后将电活性微生物的水相悬浮液加入所述3D打印墨水中混合后,通过生物3D打印技术打印成电极形状后浸入CaCl2溶液中进行后处理,得到电化学生物电极。本发明通过生物3D打印电极中增加电子穿梭体,从而在生物3D打印电极中构建了新的电子传递通路,可促进微生物与导电材料的高效电子传递,提高生物3D打印电极的电化学性能。

    一种黄茶机械化闷黄加工方法

    公开(公告)号:CN107372892A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710757588.9

    申请日:2017-08-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种黄茶机械化加工方法,包括鲜叶采摘→摊放→杀青→摊凉回潮→揉捻,还包括初干→二次摊凉回潮→复烘足干,在揉捻和初干之间依次设置初烘→闷黄。所述初烘为:叶温控制在50±2℃,烘干至制叶含水率为30~40%;所述闷黄为:发酵机闷黄,将初烘所得的制叶均匀摊放,堆厚2~4cm,闷黄过程中控制制叶叶温43~54℃,环境相对湿度61~83%,每10~20min通风换气一次,时间4~8h。本发明的方法利用全程机械化精确调控工艺参数,提高黄茶加工效率,提高产量,降低成本,并显著提升黄茶产品品质稳定性,从而提高黄茶产品质量。

    一种电化学活性菌的厌氧单细胞分离快速筛选方法

    公开(公告)号:CN115851442A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202310086645.0

    申请日:2023-01-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种电化学活性菌的厌氧单细胞分离快速筛选方法,属于环境微生物能源工程领域。本发明通过从生物电化学系统中获取含厌氧微生物的混合菌液,在厌氧瓶中用厌氧缓冲液稀释后得到稀释菌液;将稀释菌液以单液滴形式滴加至含纳米氧化钨颗粒的厌氧LB培养基的细胞板微孔中进行厌氧培养;待微孔中液体颜色从淡黄色变为青蓝色或深蓝色后得到电化学活性菌的厌氧单细胞。本发明在单细胞水平进行培养与鉴定,避免快生长电化学活性菌大量富集导致其他电化学活性菌无法被筛选出来,提高了筛选新菌株的通量和效率。本发明提供的电化学活性菌筛选方法,并可以扩展到其他厌氧环境微生物的筛选。

    一种考虑工具不完全满足的异步并行拆卸序列规划方法

    公开(公告)号:CN110598974A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910697848.7

    申请日:2019-07-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种考虑工具不完全满足的异步并行拆卸序列规划方法,涉及工业自动化技术领域。该拆卸序列规划方法主要包括四个步骤:1)采用结合操作者序列与零部件序列的双向量拆卸序列进行编码,并建立优先级前驱向量和操作者前驱向量;2)引入并行拆卸工具约束,建立工具冲突矩阵和工具冲突前驱向量;3)生成双向量拆卸序列,评估其异步并行拆卸指标;4)使用启发式算法寻优,得到工具不完全满足情况下最优异步并行拆卸序列。本发明避免了以往同步并行拆卸序列规划方法中的空等,缩短了并行拆卸时间,还使得生成的拆卸序列在工具不完全满足的情况下仍然是有效的,扩宽了并行拆卸序列规划方法的使用范围。

    茶叶香精油保真提取法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105941777A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610409062.7

    申请日:2016-06-11

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: A23F3/423

    Abstract: 本发明公开了一种茶叶香精油保真提取法,利用可控温度的同时萃取装置进行提取,按照每15~25g茶叶配用250~300ml纯水以及30ml萃取溶剂的用量比,称取茶叶装入样品放置仓内,向水蒸气烧瓶内装入纯水,向萃取溶剂烧瓶内装入萃取溶剂;纯水以水蒸气的形式进入样品放置仓内,蒸汽流速由可控恒温加热器控制,可控恒温加热器的温度设定值为158~170℃;萃取溶剂回流体系温度为45℃;萃取时间为2~3h。本发明给出了针对不同茶类的茶叶香精油保真最佳提取技术,采用该方法能够获得香气风格保留度高且品质佳的茶叶精油。

    一种考虑工具不完全满足的异步并行拆卸序列规划方法

    公开(公告)号:CN110598974B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN201910697848.7

    申请日:2019-07-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种考虑工具不完全满足的异步并行拆卸序列规划方法,涉及工业自动化技术领域。该拆卸序列规划方法主要包括四个步骤:1)采用结合操作者序列与零部件序列的双向量拆卸序列进行编码,并建立优先级前驱向量和操作者前驱向量;2)引入并行拆卸工具约束,建立工具冲突矩阵和工具冲突前驱向量;3)生成双向量拆卸序列,评估其异步并行拆卸指标;4)使用启发式算法寻优,得到工具不完全满足情况下最优异步并行拆卸序列。本发明避免了以往同步并行拆卸序列规划方法中的空等,缩短了并行拆卸时间,还使得生成的拆卸序列在工具不完全满足的情况下仍然是有效的,扩宽了并行拆卸序列规划方法的使用范围。

    缓释黄金桂茶叶精油的制备法

    公开(公告)号:CN106070929A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610405535.6

    申请日:2016-06-11

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: A23F3/423 A23F3/426

    Abstract: 本发明公开了一种缓释黄金桂茶叶精油的制备法,依次进行以下步骤:1)、按照每25g茶叶配用300±10ml纯水以及30±1ml萃取溶剂的用量比,称取茶叶装入样品放置仓内,向水蒸气烧瓶内装入纯水,向萃取溶剂烧瓶内装入萃取溶剂;纯水以水蒸气的形式进入样品放置仓内,可控恒温加热器的温度设定值为158±2℃;溶剂回流体系温度为45±1℃;萃取时间为2±0.1h;将所得的萃取液作脱水、浓缩处理,得黄金桂茶叶精油;2)、缓释精油由以下体积含量的成分组成:黄金桂茶叶精油5%~15%,定香剂0.10%~0.30%,余量为无水乙醇。

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