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公开(公告)号:CN106876082B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710133144.8
申请日:2017-03-08
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及微藻分离领域,具体涉及收集微藻细胞的原位自组装磁性复合材料及应用。所述复合材料的制备方法包括步骤:将二茂铁和植物多酚溶解于有机溶剂的水溶液中,充分混匀后,在密闭的高温高压条件下反应5h‑24h,制备得到黑色固体材料;将黑色固体材料用蒸馏进行清洗,冷冻干燥后,制得磁性复合材料。应用本发明的收集微藻细胞的原位自组装磁性复合材料分离油脂产量较高的微藻原液,分离前藻液不需要经过离心、稀释、调pH等预处理,且细胞密度极高,为常规絮凝藻细胞密度的5‑10000倍。磁性复合材料收集微藻细胞时分离时间短,收集的藻细胞无有害物质残留,对分离设备要求较低,可工业化大规模推广使用。
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公开(公告)号:CN106876082A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710133144.8
申请日:2017-03-08
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及微藻分离领域,具体涉及收集微藻细胞的原位自组装磁性复合材料及应用。所述复合材料的制备方法包括步骤:将二茂铁和植物多酚溶解于有机溶剂的水溶液中,充分混匀后,在密闭的高温高压条件下反应5h‑24h,制备得到黑色固体材料;将黑色固体材料用蒸馏进行清洗,冷冻干燥后,制得磁性复合材料。应用本发明的收集微藻细胞的原位自组装磁性复合材料分离油脂产量较高的微藻原液,分离前藻液不需要经过离心、稀释、调pH等预处理,且细胞密度极高,为常规絮凝藻细胞密度的5‑10000倍。磁性复合材料收集微藻细胞时分离时间短,收集的藻细胞无有害物质残留,对分离设备要求较低,可工业化大规模推广使用。
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公开(公告)号:CN104480016B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201410741186.6
申请日:2014-12-08
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及化学工程分离领域,具体涉及用于分离微藻的自组装磁改性絮凝剂及其制备方法和应用。所述絮凝剂为胺甲基化单宁粉末:磁粒子:水以0.2mg:0.01g:1ml‑10mg:0.5g:1ml比例混合制得。本发明采用的Fe3O4磁粒子为纳米级磁粒子,与胺甲基化单宁组装更为容易,组装后的磁介质有着多于传统絮凝剂5‑10倍的絮凝性能,但造价却是常规絮凝剂的1/10。
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公开(公告)号:CN104941261A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510384758.4
申请日:2015-06-30
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及化学工程分离领域,具体涉及用于收集微藻的自组装季铵盐化单宁磁改性絮凝剂及其制备方法和应用。所述絮凝剂为季铵盐化单宁粉末:磁粒子:水以0.1mg:5mg:1ml-10mg:200mg:1ml比例混合制得。本发明采用的Fe3O4磁粒子为纳米级磁粒子,与季铵盐化单宁上的活性基团进行表面组装,组装后的磁介质有着多于传统絮凝剂10-20倍的絮凝性能,有着比传统絮凝剂更宽的pH适用范围(4.0-13.9),但造价却是常规絮凝剂的1/5。
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公开(公告)号:CN104941261B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510384758.4
申请日:2015-06-30
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及化学工程分离领域,具体涉及用于收集微藻的自组装季铵盐化单宁磁改性絮凝剂及其制备方法和应用。所述絮凝剂为季铵盐化单宁粉末:磁粒子:水以0.1mg:5mg:1ml‑10mg:200mg:1ml比例混合制得。本发明采用的Fe3O4磁粒子为纳米级磁粒子,与季铵盐化单宁上的活性基团进行表面组装,组装后的磁介质有着多于传统絮凝剂10‑20倍的絮凝性能,有着比传统絮凝剂更宽的pH适用范围(4.0‑13.9),但造价却是常规絮凝剂的1/5。
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公开(公告)号:CN104480016A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410741186.6
申请日:2014-12-08
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及化学工程分离领域,具体涉及用于分离微藻的自组装磁改性絮凝剂及其制备方法和应用。所述絮凝剂为胺甲基化单宁粉末:磁粒子:水以0.2mg:0.01g:1ml-10mg:0.5g:1ml比例混合制得。本发明采用的Fe3O4磁粒子为纳米级磁粒子,与胺甲基化单宁组装更为容易,组装后的磁介质有着多于传统絮凝剂5-10倍的絮凝性能,但造价却是常规絮凝剂的1/10。
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