一种利用微生物发酵提取茶粕中茶皂素的方法

    公开(公告)号:CN115029385B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210875635.0

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明属于生物发酵领域,公开了一种利用微生物发酵提取油茶粕中茶皂素的方法,包括如下步骤:(1)将粉碎后的油茶粕与氮源、碳源、无机盐和水混合均匀,经灭菌,制得发酵培养基;(2)在发酵培养基中接入植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)和干酪乳杆菌(Lactobacillus casei),进行混菌液态发酵,得到发酵原液;(3)将发酵原液进行离心过滤得到澄清茶皂素发酵液,之后经过提纯得到茶皂素。本发明只需一次接种液态发酵,工艺简单可控,易操作,可实现工业化生产,且生产过程绿色环保;所得产品纯度高,提取率高。

    一种利用微生物发酵提取茶粕中茶皂素的方法

    公开(公告)号:CN115029385A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210875635.0

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明属于生物发酵领域,公开了一种利用微生物发酵提取油茶粕中茶皂素的方法,包括如下步骤:(1)将粉碎后的油茶粕与氮源、碳源、无机盐和水混合均匀,经灭菌,制得发酵培养基;(2)在发酵培养基中接入植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)和干酪乳杆菌(Lactobacillus casei),进行混菌液态发酵,得到发酵原液;(3)将发酵原液进行离心过滤得到澄清茶皂素发酵液,之后经过提纯得到茶皂素。本发明只需一次接种液态发酵,工艺简单可控,易操作,可实现工业化生产,且生产过程绿色环保;所得产品纯度高,提取率高。

    一种IL/GO/铁基MOFs复合光催化材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112892599B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110122541.1

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种IL/GO/铁基MOFs复合光催化材料及其制备方法与应用,属于光催化降解领域。该IL/GO/铁基MOFs复合光催化材料的制备包括以下步骤:(1)将离子液体、可溶性铁盐、有机配体、氧化石墨烯溶于溶剂中,得到反应混合液;(2)将反应混合液加热反应,得到IL/GO/铁基MOFs复合光催化材料。本发明使用的IL/GO/铁基MOFs复合光催化材料不仅吸附性能提升,可以富集水中的四环素、布洛芬、双酚A分子,而且光催化性能和水稳定性好,能够高效去除水中的四环素、布洛芬、双酚A分子以及可以重复利用,还有本发明使用的IL/GO/铁基MOFs复合光催化材料制备过程绿色、简单,成本低廉。

    一种IL/GO/铁基MOFs复合光催化材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112892599A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110122541.1

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种IL/GO/铁基MOFs复合光催化材料及其制备方法与应用,属于光催化降解领域。该IL/GO/铁基MOFs复合光催化材料的制备包括以下步骤:(1)将离子液体、可溶性铁盐、有机配体、氧化石墨烯溶于溶剂中,得到反应混合液;(2)将反应混合液加热反应,得到IL/GO/铁基MOFs复合光催化材料。本发明使用的IL/GO/铁基MOFs复合光催化材料不仅吸附性能提升,可以富集水中的四环素、布洛芬、双酚A分子,而且光催化性能和水稳定性好,能够高效去除水中的四环素、布洛芬、双酚A分子以及可以重复利用,还有本发明使用的IL/GO/铁基MOFs复合光催化材料制备过程绿色、简单,成本低廉。

    桥环二噻吩-吩噻嗪染料及其在染料敏化太阳电池中的应用

    公开(公告)号:CN108276795A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810164689.X

    申请日:2018-02-27

    Inventor: 曹德榕 华涛

    CPC classification number: Y02E10/542 C09B21/00 H01G9/2059

    Abstract: 本发明公开了桥环二噻吩-吩噻嗪染料及其在染料敏化太阳电池中的应用。该桥环二噻吩-吩噻嗪染料是以吩噻嗪为电子供体的纯有机染料,其中,在吩噻嗪电子供体引入桥环二噻吩作为额外电子供体,桥环二噻吩为环状烷基链包裹的联二噻吩,具有较高空间位阻,有利于提高染料的光电性能,并起到抑制染料分子聚集以及抑制电子复合的作用,同时引入氰基乙酸基团作为电子受体和锚固基团。将该染料作为敏化剂应用于敏化染料敏化太阳电池的工作电极,在工作电极的纳米二氧化钛表面构建致密层,覆盖在二氧化钛表面,能够有效地抑制电子复合,提高开路电压,从而有效地提高染料敏化太阳的光电性能。

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