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公开(公告)号:CN101979628A
公开(公告)日:2011-02-23
申请号:CN201010521689.4
申请日:2010-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12P17/06
CPC classification number: Y02P20/544
Abstract: 一种维生素E阿魏酸酯的合成方法,它涉及一种阿魏酸酯的合成方法。本发明解决了现有合成维生素E阿魏酸酯的方法存在反应时间长,合成温度高,以及酯交换过程中的有机溶剂残留问题。方法:一、反应釜中加入阿魏酸、维生素E、乙醇和皱褶假丝酵母脂肪酶,加搅拌磁珠,置换空气;二、充CO2气体,加热并磁力搅拌,反应后冷却至室温再离心,即完成。本发明以超临界CO2为溶解剂,采用生物酶法定向进行酯交换反应合成维生素E阿魏酸酯,反应时间与常规方法相比,反应时间缩短5h左右,温度低,在整个酯交换过程中没有有害溶剂加入,从而避免了有害溶剂残留的问题,同时减少了反应过程中的顺反式异构体的产生。
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公开(公告)号:CN117709113A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311752250.6
申请日:2023-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池组模型参数在线解耦辨识方法及系统,包括:基于锂离子电池基本工作原理,构建锂离子电池组的多物理场耦合模型;结合不同单体锂离子电池间电热联系,完成多物理场耦合模型扩展,并进行参数离线辨识;研究离线参数与锂离子电池外特性敏感性关系,筛选扩展后的多物理场耦合模型特征参数,并基于最小二乘法和二分法完成多物理场耦合模型参数在线辨识。本发明的多物理场耦合模型可以实现电池端电压和三维外壳温度的精确仿真和模型参数的在线辨识。
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公开(公告)号:CN109100461A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810812539.5
申请日:2018-07-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N30/88
Abstract: 本发明公开了一种利用蛋白组学技术区分有机大米和非有机大米的方法,属于谷物鉴别技术领域。该方法是分别对有机大米样品、非有机大米样品和待检测大米进行蛋白提取,得蛋白粗提取液;利用胰蛋白酶对蛋白粗提取液进行酶解,得酶解液;利用毛细管液相色谱串联三重四极杆质谱对酶解产物进行分离和鉴定,得蛋白信息;对有机大米和非有机大米的蛋白信息进行缺失筛选,得有机大米和非有机大米的差异蛋白,根据每个有机大米样品和非有机大米样品的差异蛋白在其酶解液中的含量数据建立偏最小二乘-判别分析模型,获得偏最小二乘-判别分析模型;将待检测大米数据带入模型中进行鉴别。本发明方法能够有效区分有机大米和非有机大米,结果直观、准确可靠。
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公开(公告)号:CN105504355B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510947464.8
申请日:2015-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种以甜菜废粕为基质的包装材料及其制备方法,所述包装材料按照质量比由甜菜废粕100、黄原胶基粘合剂30~50制成。具体制备方法如下:一、黄原胶基粘合剂的制备:(1)甜菜废粕预处理;(2)菌种活化;(3)菌种扩大培养;(4)固态发酵基调配、灭菌;(5)在主发酵罐中加入发酵底物和扩大培养后的菌种进行发酵,得到黄原胶基粘合剂;二、包装用生物降解材料制备:以甜菜废粕为原料,经研磨成粉体,与制备的黄原胶基粘合剂混合成颗粒,经挤压成型、合成片材、吸塑机成型,最终生产出完全降解的包装材料。该方法制备的包装材料具有阻隔性能好、机械性能优良、降解速度快、无污染、生产工艺简单、容易大批量生产等特点。
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公开(公告)号:CN105504355A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510947464.8
申请日:2015-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C08L1/02 , C08L2201/06 , C08L2205/02 , C08L2205/035 , C12P19/06 , C08L5/14 , C08L5/06 , C08L89/00 , C08L97/00 , C08L5/00
Abstract: 本发明公开了一种以甜菜废粕为基质的包装材料及其制备方法,所述包装材料按照质量比由甜菜废粕100、黄原胶基粘合剂30~50制成。具体制备方法如下:一、黄原胶基粘合剂的制备:(1)甜菜废粕预处理;(2)菌种活化;(3)菌种扩大培养;(4)固态发酵基调配、灭菌;(5)在主发酵罐中加入发酵底物和扩大培养后的菌种进行发酵,得到黄原胶基粘合剂;二、包装用生物降解材料制备:以甜菜废粕为原料,经研磨成粉体,与制备的黄原胶基粘合剂混合成颗粒,经挤压成型、合成片材、吸塑机成型,最终生产出完全降解的包装材料。该方法制备的包装材料具有阻隔性能好、机械性能优良、降解速度快、无污染、生产工艺简单、容易大批量生产等特点。
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公开(公告)号:CN104726518A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510166492.6
申请日:2015-04-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种微生物絮凝剂的生产方法,涉及一种絮凝剂的生产方法。本发明是要解决现有的絮凝剂生产方法周期长,絮凝剂的絮凝效果差的问题。方法:一、挑取不动杆菌接种到富培养基中培养得到活化的菌液,接种到产絮培养基中;二、发酵培养,得发酵液;三、将发酵液离心收集菌体沉淀,加入细菌裂解液,超声波破碎,离心收集上清,加入CTAB,静置离心,收集沉淀物,加入无水乙醇和丙酮,离心收集上清,加入乙醇,离心收集沉淀,清洗沉淀,此沉淀即为微生物絮凝剂。本发明方法的生产周期短,微生物絮凝剂的絮凝效果好。用于废水处理领域。
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公开(公告)号:CN102408487B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201110283390.4
申请日:2011-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08B30/14
Abstract: 为了解决现有制备颗粒状冷水可溶性淀粉工艺中高温高压、大量工业废水,耗能大,进程长的缺点,本发明提供了一种颗粒状冷水可溶淀粉的制备方法,将干淀粉和陶瓷研磨球置于陶瓷球磨罐中,选用特定直径的陶瓷研磨球,陶瓷研磨球与淀粉的质量比为3:1~15:1;以干淀粉体积计量,球磨罐的填料率为10~50%;在球磨机转速为200~550r/min下研磨1.5~7h,即得颗粒状冷水可溶淀粉。本发明所述方法简便易行,无需高温高压,只在常温条件下,使用球磨机机械活化的方式即可制备得到颗粒状冷水可溶淀粉。不会产生工业废水,耗能低,进程短,制备方法简单,容易实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN103168911B
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310130346.9
申请日:2013-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 富含不饱和脂肪酸和β-胡萝卜素的冰淇淋,属于营养保健食品领域。为解决目前人们对饱和脂肪酸大量食用造成的健康问题以及弥补以富含不饱和脂肪酸油脂为原料制作的冰淇淋的质量缺陷,本发明将固态脂肪、大豆分离蛋白粉、脱脂粉、辛烯基琥珀酸淀粉钠和去离子水制成乳化液A,将β-胡萝卜素与液态油混合使之溶解,此混合物与脱脂粉、甜味剂和去离子水制成乳化液B,两相分别经杀菌、均质和老化,凝冻前先将乳化液A预搅拌,然后将等量乳化液B与之混合得到冰淇淋浆料,在低温下进行挤压凝冻操作。本发明制备出的冰淇淋口感、赋形性好,改善了冰淇淋以不富含饱和脂肪酸油脂为原料的诸多质量缺陷,获得了理想的质构特性和营养配比。
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公开(公告)号:CN103073627B
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310056397.1
申请日:2013-02-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 微波辅助反胶束分离纯化芸豆凝集素的方法,涉及一种凝集素的分离纯化方法。为了解决芸豆凝集素分离纯化倍率低、成本高、工艺多、时间长的问题,本发明提出的微波辅助反胶束分离纯化芸豆凝集素的方法为直接从芸豆凝集素水提液中分离纯化凝集素,包括前萃取过程和反萃取过程。本发明在微波辅助作用下,使芸豆中水溶性蛋白迅速溶入水提液,大大提高了溶解度,缩短了浸提时间。本发明基于液-液萃取原理,提高了萃取的选择性,可实现芸豆凝集素的高效前萃取和反萃取。应用反胶束萃取技术只需前萃取和反萃取两步即可达到较好的分离纯化效果,步骤简单,操作方便,与微波辅助集合可极大缩短前处理时间,节约成本。
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公开(公告)号:CN103168911A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310130346.9
申请日:2013-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 富含不饱和脂肪酸和β-胡萝卜素的冰淇淋,属于营养保健食品领域。为解决目前人们对饱和脂肪酸大量食用造成的健康问题以及弥补以富含不饱和脂肪酸油脂为原料制作的冰淇淋的质量缺陷,本发明将固态脂肪、大豆分离蛋白粉、脱脂粉、辛烯基琥珀酸淀粉钠和去离子水制成乳化液A,将β-胡萝卜素与液态油混合使之溶解,此混合物与脱脂粉、甜味剂和去离子水制成乳化液B,两相分别经杀菌、均质和老化,凝冻前先将乳化液A预搅拌,然后将等量乳化液B与之混合得到冰淇淋浆料,在低温下进行挤压凝冻操作。本发明制备出的冰淇淋口感、赋形性好,改善了冰淇淋以不富含饱和脂肪酸油脂为原料的诸多质量缺陷,获得了理想的质构特性和营养配比。
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