高效抑藻活性化合物Deinoxanthin及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104152389B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201410437123.1

    申请日:2014-08-29

    Abstract: 高效抑藻活性化合物Deinoxanthin及其制备方法与应用,涉及一株抑藻细菌及抑藻活性化合物。化合物为C40H54O3。将Y35接种于平板上划线分离,培养后挑取单菌落再培养后即得发酵液,离心去上清,所得菌体萃取,离心,上清液真空蒸干,萃取,减压浓缩,干燥得粗提取物,再溶于甲醇中,上样于葡聚糖凝胶柱,洗脱,层析,显色,合并相似组分得到合并洗脱液,再真空蒸干后溶解于DMSO进行抑藻活性验证,选取具有抑藻活性的组分,再溶于乙酸乙酯中,上样于硅胶柱,洗脱,间隔收集洗脱液,层析,显色后合并相似组分得到合并洗脱液,真空蒸干,再溶于DMSO验证抑藻活性,选取具有抑藻活性组分,用高效液相色谱分析,即得产物。

    一株杀藻乳化剂产生菌及其应用

    公开(公告)号:CN104630118A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510090651.9

    申请日:2015-02-28

    Abstract: 一株杀藻乳化剂产生菌及其应用,涉及杀藻乳化剂。盐单胞菌(Halomonas sp.)DHQ19,保藏编号:CGMCC No.9797。盐单胞菌(Halomonas sp.)DHQ19可在制备杀藻乳化剂中应用。盐单胞菌(Halomonas sp.)DHQ19发酵液具有优良的乳化活性,其24h乳化指数EI24(emulsification index)高达69%。盐单胞菌(Halomonas sp.)DHQ19所产乳化剂粗提物通过50%乙醇沉淀、采用100KD超滤离心管超滤和离子交换层析获得,该粗提物具有较好的杀藻活性,最小抑藻浓度为50mg/L。

    一株杀藻乳化剂产生菌及其应用

    公开(公告)号:CN104630118B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201510090651.9

    申请日:2015-02-28

    Abstract: 一株杀藻乳化剂产生菌及其应用,涉及杀藻乳化剂。盐单胞菌(Halomonas sp.)DHQ19,保藏编号:CGMCC No.9797。盐单胞菌(Halomonas sp.)DHQ19可在制备杀藻乳化剂中应用。盐单胞菌(Halomonas sp.)DHQ19发酵液具有优良的乳化活性,其24h乳化指数EI24(emulsification index)高达69%。盐单胞菌(Halomonas sp.)DHQ19所产乳化剂粗提物通过50%乙醇沉淀、采用100KD超滤离心管超滤和离子交换层析获得,该粗提物具有较好的杀藻活性,最小抑藻浓度为50mg/L。

    一种产表面活性剂微生物的高通量筛选方法

    公开(公告)号:CN104830953A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510290277.7

    申请日:2015-05-31

    Abstract: 一种产表面活性剂微生物的高通量筛选方法,涉及微生物育种。清洁和烘干96孔板盖;用移液器向96孔板各孔中加入10W-40并放于恒温箱中静置直至形成平整油膜,备用;待测菌株接种于装有种子培养液的深孔板中孔活化及培养得种子发酵液;将种子发酵液转接于另一盛有发酵培养液的深孔板中培养得发酵液;利用深孔板离心机离心发酵液,取发酵上清液作为后续检测样品;吸取发酵上清液至铺有平整油膜的96孔板盖对应孔中;观察发酵上清液液滴是否扩散或崩塌,或比较各孔液滴扩散或崩塌的速度,若在较短时间内即扩散或崩塌,则将相应菌株记录为产表面活性剂阳性菌株,否则,即为不产表面活性剂菌株。

    一种可分茶的多功能自动泡茶机及其使用方法

    公开(公告)号:CN107853992B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN201711266173.8

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明涉及一种可分茶的多功能自动泡茶机及其使用方法,包括机体,所述机体上部的前、后侧对应设置有泡茶箱和储水箱,所述泡茶箱的底部设置有穿出机体的出水口,所述泡茶箱的上部设置有伸入泡茶箱内用于放置茶叶并可抽出及合上的茶叶盒,所述机体下部且位于出水口的下方设置有茶杯座,所述茶杯座内设置有废水箱且茶杯座的台面上设置有穿入废水箱的条形孔,位于茶杯座的前侧设置有与茶杯座可拆连接的旋转茶盘。该可分茶的多功能自动泡茶机不仅结构紧凑,而且使用方便。

    纳米流射流冷却汽车座椅及其工作方法

    公开(公告)号:CN108657040B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201810419276.1

    申请日:2018-05-04

    Inventor: 郑伟 王健岭

    Abstract: 本发明公开了一种纳米流射流冷却汽车座椅及其工作方法,座椅包括软质冷却盒、储液罐、电动泵、热交换器、压力调节阀和控制器;所述软质冷却盒包括盒体、设置于盒体顶部的温度传感器、设置于盒体内部的高压共轨管、装设于高压共轨管上的若干喷头以及控制喷头开启与关闭的电控阀;所述软质冷却盒底部开设一纳米流回流口,与热交换器的热媒进口连接,所述热交换器的热媒出口分别与压力调节阀和储液罐连接,所述储液罐通过电动泵与高压共轨管连接,所述高压共轨管还与压力调节阀连接,所述控制器分别与温度传感器、压力调节阀、电动泵和电控阀连接。本发明可实现快速冷却座椅表面。

    诱导裂藻微生物在含宿主藻的半固体平板上形成趋化环的方法

    公开(公告)号:CN106399168B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201610816613.1

    申请日:2016-09-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 诱导裂藻微生物在含宿主藻的半固体平板上形成趋化环的方法,涉及裂藻微生物。通过双层平板法获得裂藻微生物在宿主藻平板上形成的空斑,再挖取空斑,用f/2培养基浸泡后,加入到三角褐指藻液中感染一周以形成裂解液;离心宿主藻液收集藻细胞,将藻细胞通过超声破碎仪或高压灭菌方法破碎藻细胞以释放营养物质,并滴加在混合有裂解液的半固体琼脂平板上,以观察趋化性现象。该裂藻微生物的裂解液能裂解三角褐指藻细胞,促进藻内有益物质如油脂等的释放,对其裂藻特点及趋化性的研究使其在微藻能源的开发利用及裂藻机制方面具有重要的意义和实用价值。

    汽车碰撞吸能装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108454547A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810317091.X

    申请日:2018-04-10

    Inventor: 郑伟 王健岭

    Abstract: 本发明提出一种汽车碰撞吸能装置,包括:设置在汽车前部的前吸能装置和设置在汽车后部的后吸能装置;所述前吸能装置和后吸能装置均包括有依次连接的吸能保险杠、吸能盒、伸缩油缸;所述伸缩油缸连接设置在汽车内的电控比例多路换向阀;所述电控比例多路换向阀分别连接液压油泵和控制器;所述控制器连接汽车的车速传感器和设置在汽车上的测速雷达。本发明结构巧妙、成本较低、效果显著,可以为车辆在发生碰撞时提供更大的吸能空间,提高吸能效果。并通过可伸缩的功能,在停车或低速行车时减小车辆外形尺寸,提高操控便捷性。

    电动汽车锂电池的散热系统

    公开(公告)号:CN108199115A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810020669.5

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 本发明涉及一种电动汽车锂电池的散热系统。包括由单体锂电池组成的锂电池组、用于为锂电池组整体散热的水冷系统;所述单体锂电池包括用于隔离单体锂电池正、负极的双隔膜层,所述双隔膜层内注入有氯化石蜡,且双隔膜层中间插有热管,各单体锂电池的热管伸出单体锂电池的一端相互连接至所述水冷系统;所述单体锂电池外周包覆有相变材料,以吸收单体锂电池放出的热量,并能以潜热的形式储存起来;同时在低温环境下能起到保温效果。本发明保证了锂电池最大化的冷却高热区,普通化冷却其他区域,使得电动汽车的锂电池不同区域获得不同冷却能力效果,同时保温了单体的电池,维持了电池在寒冷地区工作的温度,减少了预热环节。

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