一种生物炭对提升土壤磷有效性作用研究方法

    公开(公告)号:CN116413301A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310187854.4

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本发明属于磷肥研究领域,具体地说是一种生物炭对提升土壤磷有效性作用研究方法,包括以下步骤:S1、Rs‑198在含NBPF的土壤中淋溶实验;S2、NBPFs对Rs‑198的黏附力计算;S3、NBPF与Rs‑198电子传递电化学分析;S4、NBPF与Rs‑198在土壤中的培养实验;S5、土壤磷的分级提取与固体核磁共振;S6、数据分析。本次研究主要整合实验方法和数学模型:(1)阐明生物炭基磷肥对Rs‑198迁移的影响;(2)评估Rs‑198在生物炭基磷肥表面的黏附行为;(3)研究Rs‑198与生物炭基磷肥相互作用对释放在土壤中磷素转化及其有效性的影响。

    一种具有分级孔Sna&β-G@Cu/Fe-TADS生物复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118956856A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411033016.2

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明属于生物复合材料领域,具体涉及一种具有分级孔的Sna&β‑G@Cu/Fe‑TADS生物复合材料及其制备方法和应用,本发明选用水溶性良好的有机配体对苯二甲酸二钠,并引入亚铁离子,通过金属竞争的策略制备含有分级孔的Sna&β‑G@Cu/Fe‑TADS用于级联催化人参皂苷Rb1制备稀有人参皂苷CK,其中分级孔道不仅可以促进底物与产物的传质,并且大孔道有利于其它孔道的有效暴露,从而增加酶与底物的有效接触,最大限度的发挥酶的催化转化作用。有效地补偿了Sna&β‑G@H‑Cu‑BDC生物复合材料在放大制备过程中,因传质问题导致的中空腔消失的问题。

    一种Glu@Zn-Ni MOF材料固定化的糖基转移酶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118931892A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411035786.0

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种Glu@Zn‑Ni MOF材料固定化的糖基转移酶及其制备方法与应用,涉及固定化酶生物催化剂技术领域。以溶剂热法合成了高度稳定的Glu@Zn‑Ni MOF纳米颗粒,再采用介孔Glu@Zn‑Ni MOF纳米颗粒一步固定化糖基转移酶(UGT),固定化后的UGT具有更好的pH适应性、热稳定性、优越的重复使用性和储存稳定性。本发明一种Glu@Zn‑Ni MOF材料固定化的糖基转移酶及其制备方法与应用,制备的Glu@Zn‑Ni MOF对带有组氨酸标签的UGT具有较强的特异性吸附性能,采用本发明制备的UGT@Glu@Zn‑Ni MOF作为酶生物催化剂进行催化反应时可以实现较高的人参皂苷Rh2转化率,在纳米技术和生物催化方面具有巨大的工业应用潜力。

    一种MOF共价接枝固定化漆酶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115449516A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210862352.2

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本发明提供了一种MOF共价接枝固定化漆酶及其制备方法和应用,属于酶制备技术领域。将方酸溶液与金属离子溶液混合、水热反应,得到的沉淀为金属‑MOF‑H;金属离子溶液中含有铜离子或/和钴离子;将金属‑MOF‑H分散到乙醇试剂中,将悬浊液与3‑氨基丙基三乙氧基硅烷混合、振荡反应,得到金属‑MOF‑H‑APTES,分散到水中,再与戊二醛混合,将混合物进行搅拌反应8‑12h,得到搅拌反应物,与漆酶混合,在pH值为3~4、温度为50~60℃下反应2~5h,离心、洗涤、冷冻干燥,得到MOF共价接枝固定化漆酶。本发明制备得到的MOF共价接枝固定化漆酶提高了抗环境稳定性和循环利用性等。

    一种Zn-NiMOF材料固定化的糖基转移酶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117511899A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311462493.6

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种Zn‑Ni MOF材料固定化的糖基转移酶及其制备方法与应用,属于固定化酶生物催化剂的制备及应用技术领域,以溶剂热法合成了高度稳定的介孔Zn‑Ni MOF纳米颗粒,再采用介孔Zn‑Ni MOF纳米颗粒一步纯化和固定化糖基转移酶UGT,固定化后的UGT具有更好的pH适应性、热稳定性、优越的重复使用性和储存稳定性。本发明制备的Zn‑Ni MOF对带有组氨酸标签的UGT具有较强的特异性吸附性能,采用本发明制备的UGT@Zn‑Ni MOF作为酶生物催化剂进行催化反应时可以实现较高的人参皂苷Rh2转化率,故在纳米技术和生物催化方面具有巨大的工业应用潜力。

    提高土壤有效磷含量的酸改性生物炭基菌肥及其制备方法

    公开(公告)号:CN117602983A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311540518.X

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本发明公开了提高土壤有效磷含量的酸改性生物炭基菌肥,包括生物炭和溶磷菌。本发明还公开了提高土壤有效磷含量的酸改性生物炭基菌肥的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、将干燥的秸秆破碎成细过筛,再使用微波炉热解,将得到的生物炭加水清洗;步骤2、将步骤1中清洗后的生物炭利用酸改性,然后进行水洗烘干,得到改性生物炭;步骤3、将改性生物炭投入含有溶磷菌液的锥形瓶中并振荡搅拌即可。本发明酸改性的生物炭,结构更加稳定,表面官能团增加,疏水性增强,使得生物炭和菌界面作用的范德华力增大,利于微生物和生物炭的黏合,类似蜂窝煤装的结构,可以为细菌的黏附提供很多位点,使得生物炭表面的官能团数量增多。

    一种Bi基S型异质结的微波快速制备方法及其光降解应用

    公开(公告)号:CN115445649A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211111543.1

    申请日:2022-09-13

    Abstract: 本发明提供了一种Bi基S型异质结的微波快速制备方法及其光降解应用,快速制备方法的具体步骤如下:将一定质量的双氰胺和尿素按1:4的比例混合,经两步煅烧法制备纯g‑C3N4;随后将乙二醇‑乙酸作为协同溶剂体系,通过改变阴离子配体微波加热条件下制备了不同的Bi基金属氧化物与g‑C3N4复合的S型异质结;利用微波法将制备单S型异质结与同步合成的CdS进行复合制备Bi基双S型异质结光催化剂。Bi基S型异质结的构建不仅极大的促进了光生载流子的分离率,提高了草甘膦的去除效率,并且改善了CdS的光腐蚀现象,使光催化剂有着不错的循环稳定性。因此,利用乙二醇‑乙酸协同体系制备Bi基S型异质结是一条绿色、快速、经济的途径。

    一种共热解膨润土与金属制备生物炭的方法

    公开(公告)号:CN113004902A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110177108.8

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种共热解膨润土与金属制备生物炭的方法,具体按照以下步骤实施:将新鲜的棉花秸秆切成片,水洗,在的烘箱中干燥,然后用粉碎机粉碎;将预处理的生物质和膨润土、微量元素混合;将混合物放入烘箱中干燥,得到的生物质混合粉末;将得到的生物质混合粉末放入带塞的石英管中,带塞的石英管通过多个气体洗涤器连接到真空泵上,然后在微波加热条件下进行共热解,热解完成后将样品冷至室温,用去离子水冲洗,然后在的烘箱中干燥,得到微量元素介导的膨润土/生物炭,完成生物炭的制备。解决了现有技术中存在的生物炭稳定性差的问题。

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