一株草酸青霉菌XZH-2及其应用
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113512501A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110419980.9

    申请日:2021-04-19

    Abstract: 本发明公开了一株草酸青霉菌XZH‑2及其应用。本发明提供的草酸青霉菌(Penicillium oxalicum)XZH‑2菌株可分泌大量的纤维素酶和裂解性多糖单加氧酶,其中裂解性多糖单加氧酶,酶活力最高可达到17.17U/g底物,滤纸酶活达7.37IU/g底物,该草酸青霉菌XZH‑2所产的纤维素酶和LPMO酶组合制剂应用于林木纤维素酶解,酶解效率提高13.35%。该纤维素酶和LPMO酶组合制剂是具有协同降解纤维素作用的氧化水解酶,它能够通过氧化作用来断裂纤维素的糖苷键,并促进纤维素酶与纤维底物结合以提高酶解效率,从而有效地降低酶解过程的加酶量。可进一步降低纤维素乙醇的生产成本,加快其产业化进程。

    一种利用废弃酒糟制备高比表面积酒糟活性炭材料的方法

    公开(公告)号:CN110980731A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911320888.6

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种利用废弃酒糟制备高比表面积酒糟活性炭材料的方法。一种利用废弃酒糟制备高比表面积酒糟活性炭材料的方法,包括如下步骤:(1)将预处理后的废弃工业酒糟与活化剂溶液置于容器中充分混合,经浸渍和烘干后,得到碱性混合物,所述的预处理后的废弃工业酒糟与活化剂溶液中活化剂的质量比为1:1~5,所述的活化剂选自K2CO3、KHCO3、CH3COOK和KOH中的一种;(2)将步骤(1)得到的碱性混合物,在氮气气氛下持续升温至碳化温度进行碳化反应,保温碳化完成后,后处理得到酒糟活性炭材料。本发明采用一步碳化和活化的方法制备高比表面积酒糟活性炭材料,具有工艺简单,能耗低的优点。

    一种水和氨耦合预处理生物质的方法

    公开(公告)号:CN103993053A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410191106.4

    申请日:2014-05-07

    Abstract: 本发明提供一种水和氨耦合预处理生物质的方法,以木质纤维素类生物质为原料,其特征在于,采用了高温液态水-氨法两步预处理工艺。首先利用高温高压的液体水对生物质进行水解,得到以木质素和纤维素为主的固体产物,然后对固体产物进行氨水解,进一步分离木质素,继而进行酶解。本发明具有环保,高效的优点,能够实现木质纤维素类生物质的高效全利用,糖损失少,回收率高。通过本工艺流程实现林业农业及制糖工业废弃物的资源化利用,同时解决由废弃物导致的环境问题。

    高产嗜温耐乙醇β-葡萄糖苷酶的肉座菌及其应用

    公开(公告)号:CN102559511A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110417104.9

    申请日:2011-12-12

    CPC classification number: Y02E50/16

    Abstract: 本发明公开了一种高产嗜温耐乙醇β-葡萄糖苷酶的肉座菌及其应用。该菌于2011年9月1日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(CGMCC),其保藏编号为:CGMCC No.5209。该肉座菌能产生一种新型的β-葡萄糖苷酶,该酶的酶活高达482.1U/mL,最适反应pH值为4.8,最适反应温度为70℃,在50℃时酶活能够显示高度稳定性,适合于高温水解;乙醇浓度为10%对酶活有最大促进作用,对β-葡萄糖苷酶酶活提高将近1倍,反应体系中乙醇浓度30%以内不会对酶活造成抑制,并在水解生物质原料时,能有效消除纤维二糖抑制,提高乙醇产量,消除终端产物抑制。预期可以降低纤维素乙醇的生产成本,加快其产业化进程。

    一种纳米镍基合金催化剂的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119565628A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411893918.3

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于油脂加氢脱氧制备烃类液体燃料的催化剂的制备方法及应用,引入亲氧性金属元素钨、钼、锆、锌,将亲氧性金属盐和镍盐不同比例和载体充分混合后进行超声处理,再在室温条件下真空旋转蒸发溶剂,经过250℃~400℃焙烧、650℃~690℃还原制备获得负载型纳米镍基合金催化剂,大大增强了在温和条件下对于酯类化合物C‑O键的活化及断裂,再利用高氢气解离活性的镍金属中心,实现了在较为温和条件酯类化合物的加氢脱氧转化,并且抑制了镍金属中心对于液体烃类产物的氢解副反应,展现出优良的催化性能,反应活性高,烃类目标产物产率高,催化剂稳定性好。

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