一株铜绿假单胞菌及其筛选方法与其在秸秆乳酸发酵中的应用

    公开(公告)号:CN108384738B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201810399264.7

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明提供了一株铜绿假单胞菌,其保藏编号为CCTCC NO:M2018169;本发明还提供了该株铜绿假单胞菌的筛选方法及其在秸秆乳酸发酵中的应用;该株铜绿假单胞菌是从市政污水处理厂的好氧池活性污泥中筛选得到,可高效降解木质素在预处理过程中产生的多种典型产物,37℃条件下培养36小时,对各底物香豆酸、对羟基苯甲醛、香兰素、阿魏酸、丁香醛的降解率均达到100%;利用该株铜绿假单胞菌进行秸秆乳酸发酵,可避免这些典型产物抑制秸秆乳酸发酵时的微生物代谢,从而提高乳酸对秸秆转化率,且发酵周期短,培养48‑72h则发酵结束,利用植物秸秆做发酵原料,变废为宝,降低环境污染,对保证粮食安全具有积极意义。

    一种锰氧化菌及其筛选方法与应用

    公开(公告)号:CN108384731B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201810112626.X

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明提供了一种锰氧化菌,其分类学命名为解淀粉芽孢杆菌(Bacillus amyloliquefaciens)ZM‑1,其保藏编号为:CCTCC NO:M2017851。本发明还提供了所述锰氧化菌的制备方法以及其在去除污染物重金属中的应用。本发明还提供了一种用于去除污染物重金属的锰氧化物,即用上述锰氧化菌进行发酵获得的发酵液,或经喷雾干燥获得的干粉菌剂。所筛选得到的锰氧化菌具有较高的锰氧化能力,同时锰氧化菌产生的锰氧化物具有对重金属铜、锌、铬、砷的去除能力;相对于物理化学法成本低、对不同污染水体适应性强且无二次污染。

    一种以植物生物质为培养基质制备解磷菌PA02固体菌剂的方法

    公开(公告)号:CN106939286A

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201710107221.2

    申请日:2017-02-27

    CPC classification number: C12R1/80 C05F11/08 C12N1/14

    Abstract: 本发明涉及一种以植物生物质为培养基质制备解磷菌PA02固体菌剂的方法,包括以下步骤:凤眼莲的碱预处理;凤眼莲的蛋白酶水解;凤眼莲的纤维素酶解;将上述凤眼莲酶解液灭菌冷却,取上述解磷菌PA02菌液1mL加到所述凤眼莲酶解液中,在30℃、180rpm下振荡培养7d,然后用离心分离法在3000rpm下离心倒去上清液,将固体物质在50℃烘干。本方法以凤眼莲秸秆完全代替化学培养基作为解磷菌生长繁殖的基质和附着的载体,不仅实现了废弃植物生物质的资源化利用,降低了解磷菌PA02的培养成本,而且所获得的固态解磷菌菌剂应用于生物有机肥中还可以提高土壤中难溶性磷的利用效率。

    一种用于黄姜水解滤渣的洗酸方法

    公开(公告)号:CN105481938A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201610046369.5

    申请日:2016-01-22

    CPC classification number: C07J71/0005

    Abstract: 本发明公开一种用于黄姜水解滤渣的洗酸方法,属于洗酸技术,包括如下步骤:(1)清洗第一批滤渣,收集并检测每次清洗的洗酸水,至最后一道洗酸水pH值为6.0~7.0;(2)将上一批滤渣的第二道至最后一道洗酸水依次清洗下一批滤渣,单独收集洗酸水;(3)检测步骤(2)中最后一道洗酸水的pH值,若为6.0~7.0,进行步骤(4),若小于6.0,则清水清洗至最后一道洗酸水pH值为6.0~7.0,收集清洗的每一道洗酸水;(4)重复步骤(2)和步骤(3)。本发明通过将上一批滤渣的洗酸水作为下一批滤渣的清洗水,从而提高了水资源的利用,降低了水的浪费,且从整体上降低了洗酸水量,有利于后期洗酸水处理费用的降低。

    玻璃片载体上碳掺杂TiO2可见光响应催化膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103506104B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201310477166.8

    申请日:2013-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种玻璃片载体上碳掺杂TiO2可见光响应催化膜,它是以吐温80为模版离子和碳源,制备非金属碳掺杂纳米TiO2光催化薄膜,所述非金属碳掺杂纳米TiO2光催化薄膜负载在玻璃片载体上。本发明还公开了所述催化膜的制备方法。本发明的TiO2催化膜能利用400~700nm的可见光进行光催化反应,可以直接利用取之不尽的太阳光作为光源;其次,非金属元素碳的掺杂有利于TiO2光生电子和空穴的分离,使其能够充分发挥氧化、还原作用,提高光催化活性;其三,催化膜在物理化学性能稳定的玻璃片载体上负载,解决了粉末催化剂使用中易流失、难回收等弊端。

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