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公开(公告)号:CN111471722B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202010292040.3
申请日:2020-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于小球藻细胞生物矿化实现高效产氢的方法。本发明属于生物能源技术领域,具体涉及一种基于小球藻细胞生物矿化实现高效产氢的方法。本发明是为了解决现有生物制氢过程繁琐,成本较高,无法实现大规模制氢的问题。方法:本发明以蛋白核小球藻作为基本活体细胞,基于静电相互作用在其表面进行层层自组装,最终形成以GMP为配体,Cu2+为金属中心,且具有纳米酶活性的功能性MOF材料。通过外加耗氧底物,在MOF的催化作用下,快速降低体系氧浓度从而实现高效快速产氢。整个体系构筑简单,过程温和,绿色环保,同时功能化MOF壳层不仅充当着催化作用,更能够维持细胞基本活性,提高细胞在不利环境中的生存周期。本发明用于生物制氢。
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公开(公告)号:CN115341000B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202210999822.X
申请日:2022-08-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于小球藻细胞原位形成金纳米粒子实现高效产氢的方法,属于生物技术领域。所述方法为:金纳米粒子在小球藻细胞中的原位合成,利用小球藻细胞体内具有还原性的生物质,比如蛋白质,酚羟基类色素,葡萄糖等物质,还原Au3+形成金纳米粒子,并且通过控制氯金酸和小球藻作用的时间来调控细胞内的金含量从而保证小球藻优良的活性而进行后续的产氢生命活动。本发明的体系构筑简单,绿色环保,并且通过控制氯金酸与小球藻的作用时间很好的维持了小球藻细胞的活性,天然小球藻产氢总量为3.9μm,形成金纳米粒子之后的小球藻的产氢总量为8.3μm,使小球藻细胞的产氢总量增加了一倍。
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公开(公告)号:CN116479057A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310516978.2
申请日:2023-05-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于荧光碳点实现绿藻高效产氢的方法,本发明属于生物能源技术。具体涉及绿藻通过内吞荧光碳点提升光合作用实现其在单紫外及日光下高效产氢的方法,具体关于碳点内吞的活体绿藻微反应器的设计与构筑。本发明以蛋白核小球藻为基本活体细胞,通过内吞荧光碳点将紫外光转化为绿藻光合系统可利用的红光,并协调细胞呼吸作用与光合作用的关系,实现绿藻自创建厌氧环境并在单紫外条件下高效产氢。此外,通过外加耗氧底物,荧光碳点可显著提升绿藻的乏氧光合作用,从而提升其在日光下的更高效的产氢过程。同理,通过将碳点包入双水相系统构建绿藻多细胞球体,碳点同样可以提升其在日光下的产氢表现。
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公开(公告)号:CN111471722A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010292040.3
申请日:2020-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于小球藻细胞生物矿化实现高效产氢的方法。本发明属于生物能源技术领域,具体涉及一种基于小球藻细胞生物矿化实现高效产氢的方法。本发明是为了解决现有生物制氢过程繁琐,成本较高,无法实现大规模制氢的问题。方法:本发明以蛋白核小球藻作为基本活体细胞,基于静电相互作用在其表面进行层层自组装,最终形成以GMP为配体,Cu2+为金属中心,且具有纳米酶活性的功能性MOF材料。通过外加耗氧底物,在MOF的催化作用下,快速降低体系氧浓度从而实现高效快速产氢。整个体系构筑简单,过程温和,绿色环保,同时功能化MOF壳层不仅充当着催化作用,更能够维持细胞基本活性,提高细胞在不利环境中的生存周期。本发明用于生物制氢。
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公开(公告)号:CN117904211A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410042461.9
申请日:2024-01-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于希瓦氏菌生物膜矿化硫化镉实现降解塑料制氢的方法,属于生物能源技术。具体方案如下:希瓦氏菌通过形成希瓦氏菌生物膜并在表面矿化硫化镉纳米粒子实现其在日光下降解多种塑料产氢的方法。本发明以希瓦氏菌作为基体微生物,通过成膜并随后矿化硫化镉纳米粒子将不同塑料当作牺牲剂,通过生物膜本身的自厌氧微环境并在无外加底物的条件下实现利用太阳光产氢,当以聚乳酸为催化底物时,氢气转化率最高,可达1800μmol/gPLA。
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公开(公告)号:CN115341000A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210999822.X
申请日:2022-08-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于小球藻细胞原位形成金纳米粒子实现高效产氢的方法,属于生物技术领域。所述方法为:金纳米粒子在小球藻细胞中的原位合成,利用小球藻细胞体内具有还原性的生物质,比如蛋白质,酚羟基类色素,葡萄糖等物质,还原Au3+形成金纳米粒子,并且通过控制氯金酸和小球藻作用的时间来调控细胞内的金含量从而保证小球藻优良的活性而进行后续的产氢生命活动。本发明的体系构筑简单,绿色环保,并且通过控制氯金酸与小球藻的作用时间很好的维持了小球藻细胞的活性,天然小球藻产氢总量为3.9μm,形成金纳米粒子之后的小球藻的产氢总量为8.3μm,使小球藻细胞的产氢总量增加了一倍。
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