一种空气搅拌立式多级混合澄清萃取装置及萃取方法

    公开(公告)号:CN102772914B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201210245858.5

    申请日:2012-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种空气搅拌立式多级混合澄清萃取装置。所述装置由3~30级萃取槽自下而上交错堆垛串联而成,每级萃取槽分为混合槽和澄清槽,且各级混合槽和澄清槽左右交替排序。所述混合槽内设有空气搅拌器。所述萃取方法为:首先由进气口通入空气,重相从重相入口进入,轻相从轻相入口进入,重相下降,轻相上升,二者在混合槽均被剪切、破碎,被剪切后的轻相液滴与重相液滴完全混合,进行萃取,当液面高于隔板时,轻重相的混合液进入澄清池静置分相,轻相溢入导管,由气体带到后一级混合槽,重相流入前一级混合槽;如此往复,完成多级萃取;该萃取装置特别适用于悬殊相比易乳化体系,可在两相界面清晰的情况下实现均匀混合,完成萃取。

    一种适合超细磁颗粒分离的无污染管束隔离式永磁分离装置

    公开(公告)号:CN102327810B

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201110294107.8

    申请日:2011-09-27

    Abstract: 本发明涉及一种适合超细磁颗粒分离的无污染管束隔离式永磁分离装置。该装置包括永磁体磁场和分离室,分离室内装有多个隔离管,每个隔离管外侧装有丝状钢毛或钢砂等导磁介质。分离室外侧固定有一环形永磁铁于旋转轴上。其采用C型永磁铁产生高的磁场强度和梯度,通过填充的导磁物质将磁场加于管束周围,通过隔离管将流体与导磁物质隔离开来,避免流体对钢毛等的腐蚀和污染。该装置结构简单,操作方便,适用于流体中磁性载体或催化剂的分离,特别适合于流体中弱磁性的超细颗粒的分离。

    一种枯草芽孢杆菌LSSE-22及其应用

    公开(公告)号:CN103243040A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201210031291.1

    申请日:2012-02-13

    Abstract: 本发明涉及微生物领域,具体地,本发明涉及一种枯草芽孢杆菌LSSE-22及其应用。本发明提供了一种枯草芽孢杆菌LSSE-22(Bacillus subtilis),其保藏编号为:CGMCC No.4970。本发明还提供了上述枯草芽孢杆菌LSSE-22的应用。本发明提供了一种纳豆食品,由豆类底物经上述枯草芽孢杆菌LSSE-22发酵制得。本发明的枯草芽孢杆菌LSSE-22具有较高的纳豆激酶生产活性,以鹰嘴豆为底物,纳豆激酶最高活性达到356.25FU/g(鹰嘴豆干重);本发明通过乙醇分离法同时分离制备纳豆激酶和抗氧化活性物质总酚,纳豆激酶活性高达2852.62FU/g(干重),总酚含量达14.78mg没食子酸/g(干重),该方法简单高效。

    一种含锂溶液中提锂的复合萃取体系及工艺

    公开(公告)号:CN119956084A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510421137.2

    申请日:2025-04-07

    Inventor: 张建锋 杨良嵘

    Abstract: 本发明属于锂萃取技术领域,尤其涉及一种含锂溶液中提锂的复合萃取体系及工艺。所述含锂溶液中提锂的复合萃取体系,包括以下组分:0.1‑1mol/L的式1A所示的含N双酮类化合物,0.2‑0.8mol/L的式1B所示的叔酰胺类化合物,0.5‑2mol/L的式1C所示磷酯类化合物,0.05‑0.2mol/L的2,4,5,6‑四氨基嘧啶,以及稀释剂。本发明提供的适用于宽pH范围的复合萃取剂体系以及萃取工艺,具有可以在pH≥9的弱碱性条件下萃取水相中的锂,选择性高、无碱耗、分相快、不乳化的优点,适用于大规模的工业化提锂。

    一种锂离子筛高分子复合膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119909548A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510215172.9

    申请日:2025-02-26

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子筛高分子复合膜及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:将锂离子筛前驱体、疏水高分子聚合物、溶剂、亲水单体和光引发剂进行混合,得到铸膜液;将所述铸膜液进行制膜,得到湿膜;将所述湿膜先进行光固化,再进行干燥固化,最后进行后处理,得到所述锂离子筛高分子复合膜。本发明所述制备方法通过引入亲水单体,使亲水单体的聚合交联过程整合到疏水高分子聚合物的交联网络中,不仅保持了锂离子筛高分子复合膜的机械强度,还提高了膜的润湿性,并暴露了更多的活性位点,从而促进了锂的快速吸附,得到了具备高机械强度、高吸附容量、高吸附动力学以及高选择性的锂离子筛高分子复合膜。

    一种从高盐卤水中吸附铯离子的方法

    公开(公告)号:CN116078342B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202310039296.7

    申请日:2023-01-12

    Abstract: 本发明提供了一种从高盐卤水中吸附铯离子的方法,所述方法包括如下步骤:高盐卤水与吸附剂混合,完成对铯离子的吸附;所述吸附剂由过渡金属盐和酸混合,所得混合物经水热反应、过滤、水洗和干燥后制备得到;所述高盐卤水中的铯离子的浓度为0.2×10‑4‑1×10‑4mol/L;所述混合物的pH为0.5‑2。以过渡金属盐和酸为原料制备的吸附剂吸附铯离子,铯离子通过离子交换将吸附剂中的阳离子置换下来,并与孔道内部暴露的大量氧进行多样配位,从而使铯离子停留在孔道内,所得吸附剂对高盐卤水中其它金属离子的吸附能力远不如铯离子,实现对低浓度铯离子的选择性吸附;所述方法流程简短高效,吸附剂制备条件温和,易于推广。

    一种用于表达纳豆激酶的重组载体及其应用

    公开(公告)号:CN118374528A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410561153.7

    申请日:2024-05-08

    Abstract: 本发明涉及一种用于表达纳豆激酶的重组载体及其应用,所述重组载体包括编码SUMO标签和纳豆激酶酶原的核酸序列,所述编码纳豆激酶酶原的核酸序列包括编码纳豆激酶前导肽和成熟纳豆激酶的核酸序列。本发明通过将SUMO与纳豆激酶酶原融合表达,并设定特定诱导条件,获得了高活性、高纯度的纳豆激酶。该方法大大提高了产率,节省成本,操作简便,且利用该方法生产的纳豆激酶具有强烈的纤溶活性,为新一代溶栓药物的开发奠定基础。

    一种铀吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118341404A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410469977.1

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本发明提供一种铀吸附剂及其制备方法和应用,所述铀吸附剂包括金属有机框架,所述金属有机框架具有纳米笼结构;所述铀吸附剂还包括原位封装在所述纳米笼结构中的keggin型杂多酸;所述金属有机框架为MIL‑101(Cr);本发明所述铀吸附剂对铀具有高选择性,铀吸附容量可高达280.60mg/g以上,使用寿命长,经过8次吸脱附循环后,仍能保持94.30%的初始循环量;所述铀吸附剂具有优异的抗干扰能力,在干扰离子共存的情况下仍表现出对铀的高选择性吸附,还可在温和条件下实现铀的瞬时即1~10s内解吸,且其制备工艺简单、原料来源广泛,可广泛用于含铀废水处理、铀矿资源回收和海水提铀等领域。

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