一种过热蒸汽辅助亚硫酸钾处理生物质制备木质素土壤改良剂和纤维素的方法及应用

    公开(公告)号:CN119798704A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411971135.2

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种过热蒸汽辅助亚硫酸钾处理生物质制备木质素土壤改良剂和纤维素的方法及应用,属于固废资源化及土壤改良剂加工领域。本发明将农林剩余物与碱性亚硫酸钾溶液混合均匀成浆态,投放到反应器中,通入过热蒸汽进行木质素磺酸化反应,反应过程中蒸汽尾气返回蒸汽加热装置,提高热能回收,结束后固体物料进入渗滤清洗装置,获得木质素磺酸钾溶液和可降解性能的纤维素固体产物,木质素磺酸钾溶液与黄原胶混合后,加入三价铁离子盐溶液,形成木质素基水凝胶作为土壤改良剂。本申请借助过热蒸汽的高渗透性,减少了一步生产工序且降低能耗;利用碱性亚硫酸钾,产生的木质素磺酸钾液体适用于土壤改良,能够显著改善作物在盐碱化土壤中的生长性能。

    一种清洁化蚯蚓培养基质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111887206A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010596292.5

    申请日:2020-06-28

    Abstract: 一种清洁化蚯蚓培养基质及其制备方法和应用,选用秸秆类农业剩余物、枝叶类林业剩余物或草场割弃草料为原料,测定上述原料中木质素、总氮、总磷、总氧和灰分的含量,以木质素、总磷与灰分成分的含量为自变量,以选用蚓种30天增重重量为响应变量进行实验设计,以此为根据计算修正因子,建立修正方程对选用原料的碳氮比进行加权处理获得加权碳氮比,向原料中加入水充分搅拌,搅拌后的混合物装箱后通入压缩空气,发酵后出箱曝晒或烘干,干燥后的物料加入油水混合物中与通风环境中静置后可用于蚯蚓蚓种的培养。本发明解决了现有蚯蚓培养过程中存在的卫生安全与环境问题,实现多种农林草剩余物的资源化协同化利用。

    一种用于农林纤维酸水解发酵抑制物脱除的复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN119327851A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411478166.4

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于农林纤维酸水解发酵抑制物脱除的复合材料制备方法,属于废弃生物质资源开发利用技术领域。本发明首先由粉碎筛分后的竹源剩余物和磷酸溶液制得含竹源剩余物的磷酸混合浆;加入氧化钙或氢氧化钙,混合和均质,得含竹源剩余物和碱式磷酸钙得混合浆,再将混合浆干燥成粉末;将粉末置于石英管中活化处理,得竹源碳基材料;再将其置于还原剂溶液中浸渍,干燥,得用于农林纤维酸水解发酵抑制物脱除的复合材料。本发明制得的复合材料具有吸附、中和、还原等一体化协同作用,在多种类型酸性条件下均具有发酵抑制物的脱除作用;且元素分布均匀性好,水分散性好,常温储存稳定性好,可添加至流体、半流体中,具有良好的应用前景。

    一种抑制尖孢镰刀菌的哈茨木霉及其应用

    公开(公告)号:CN113717862B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202110965391.0

    申请日:2021-08-20

    Abstract: 一种抑制尖孢镰刀菌的哈茨木霉及其应用,该菌株已作为专利菌种保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号:CCTCC NO:M 2021468,保藏日期:2021年4月27日。室内对峙拮抗试验表明,T334菌株对尖孢镰刀菌具有良好的抑菌效果,接种后72h,两菌落接触处形成明显的抗菌线,T334开始包围黄瓜枯萎病菌,抑制率达到78.0%;96小时后,T334的菌丝进入尖孢镰刀菌,菌丝无法正常发育而死亡,并在尖孢镰刀菌的白色菌落上开始产生T334的簇生孢子,此时抑菌率达到100.0%。进一步以优化的麸皮和竹粉为培养基进行固体发酵,T334的孢子产量较优化前增加了268.8%。

    一种β-葡萄糖苷酶、其编码基因及其表达和应用

    公开(公告)号:CN111690630A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010653370.0

    申请日:2020-07-08

    Abstract: 一种β-葡萄糖苷酶、其编码基因及其表达和应用,属于基因工程技术及生物医药领域。所述β-葡萄糖苷酶,其氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示,编码基因的序列如SEQ ID NO.2所示。所述β-葡萄糖苷酶的转化条件为pH 4-8,温度30-95℃,最适转化条件为pH 6.5,温度95℃。本发明所述耐高温β-葡萄糖苷酶能够长时间耐受高温,热稳定性优异,具有较强的糖耐受能力,不被易被产物抑制;所述β-葡萄糖苷酶具有水解多种糖苷的能力,所述β-葡萄糖苷酶与异槲皮素、淫羊藿苷、淫羊藿次苷II、人参皂苷Rb1和人参皂苷Rb2等天然化合物在适宜条件下孵育后能够几乎实现完全转化,获得活性更强的槲皮素、淫羊藿次苷II、淫羊藿素和人参皂苷Rd。

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