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公开(公告)号:CN119913019A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510146610.0
申请日:2025-02-10
Applicant: 河南工业大学
Abstract: 本申请涉及发酵装置技术领域,公开了秸秆膜式发酵协同微塑料降解一体化处理器,包括发酵罐,所述发酵罐顶部固定连接有破碎箱,所述破碎箱外壁固定连接有电机,所述破碎箱内顶部转动连接有两个破碎辊,两个所述破碎辊远离所述电机的一侧均固定连接有圆齿轮,其中一个所述圆齿轮外侧固定连接有主动带轮,所述电机输出端固定连接在其中一个所述破碎辊外壁,所述破碎箱内部设置有分送组件,所述破碎箱外壁设置有往复组件,所述发酵罐顶部设置有控制组件。通过分送组件与往复组件以及控制组件之间紧密的联动设计,确保了破碎后的物料能够均匀、稳定且精准地输送至发酵罐内,避免了物料的堆积和反应不均匀的情况。
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公开(公告)号:CN119870119A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510104158.1
申请日:2025-01-23
Applicant: 河南金牛新材料股份有限公司
IPC: B09B3/40 , B09B3/32 , B29B17/02 , B09B101/75
Abstract: 本发明涉及可降解塑料回收领域,具体为一种耐热可降解塑料的热压缩处理装置,解决每次热压缩完成后都需要打开压缩筒进行投料,效率较低的问题;本发明包括固定架和固定设置在固定架上的加热筒,加热筒竖直设置,且在底部活动设有底板,加热筒内设有压筒,压筒底部固定设有第一板体,第一板体底部密封转动设有第二板体,第二板体与加热筒沿竖直方向密封滑动连接,第一板体和第二板体上设有适配的通孔,压筒靠近上方周侧设有环体,环体与压筒通过滚珠螺纹连接,且在压筒周侧位于环体上方设有限位挡板A,环体与固定架沿竖直方向滑动连接,且设有限位弹簧A,还包括有用于控制压筒上下运动的第一控制机构;本发明能够大大节约时间,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN119660189A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411872079.7
申请日:2024-12-18
Applicant: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司
IPC: B65F1/00 , B65F1/14 , B65F9/00 , B09B3/00 , B09B101/75
Abstract: 本申请涉及一种用于城镇厨余垃圾分类的可循环系统及其使用方法,该系统包括信息化平台、垃圾投放单元、垃圾转运单元、垃圾处理单元和固碳反哺单元。通过信息化平台向用户提供厨余垃圾袋;通过垃圾投放单元、垃圾转运单元、垃圾处理单元、固碳反哺单元共同完成厨余垃圾袋及所装垃圾的投放、收运、处理及资源化利用,得到农产品或燃料产品,由农产品秸秆制成新的厨余垃圾袋。通过垃圾投放单元根据用户投放的厨余垃圾袋中所装垃圾的类别,对用户积分进行更新,以使用户通过信息化平台兑换新的厨余垃圾袋、农产品或燃料产品。本申请可实现厨余垃圾分类中物质能量的全量循环,通过固碳效应实现全生命周期的低碳排放,提高用户厨余垃圾分类的积极性。
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公开(公告)号:CN119639724A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510190157.3
申请日:2025-02-20
Applicant: 腾讯科技(深圳)有限公司
IPC: C12N9/42 , C12N9/18 , C12N15/56 , C12N15/55 , A61K38/47 , A61K38/46 , A61P31/10 , A61P33/06 , A61P35/00 , B09B3/60 , A01B79/00 , A01N37/46 , A01P1/00 , A01P3/00 , C09K17/14 , B09B101/75 , C09K101/00
Abstract: 本申请公开了多肽及其用途、制备多肽的方法、组合物或试剂盒。所述多肽的氨基酸序列如SEQ ID NO:1~SEQ ID NO:4任一项所示;所述方法包括:对第四方面所述的重组细胞进行培养,获得所述多肽。本申请的多肽具有PET酶活性和几丁质酶活性,可作为PET酶活性、几丁质酶活性双功能水解酶,且具有优异的热稳定性;本申请的多肽可在蛋白质表达系统中大量表达,由此,本申请的方法可规模化和标准化生产;采用含有上述多肽的组合物或试剂盒在生物防治、医学应用、废弃物处理及环境保护等方面发挥着重要作用。
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公开(公告)号:CN119613810A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202410663461.0
申请日:2024-05-27
Applicant: 本田技研工业株式会社
Abstract: 提供一种树脂再生方法,包括以下步骤:在惰性气体环境下,向包含树脂及能够吸收微波的填料的组合物照射前述微波,借由磁场加热,将前述树脂热分解;及,回收前述树脂热分解而产生的分解气体。
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公开(公告)号:CN119608187A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411568435.6
申请日:2024-11-05
Applicant: 昆山杜克大学
Abstract: 本发明涉及一种铜掺杂硫化锌纳米复合材料及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域。本发明的铜掺杂硫化锌纳米复合材料中,Cu的掺杂比例为0.1wt%~10wt%。本发明制备得到的铜掺杂硫化锌纳米复合材料可以有效降解塑料并实现高效析氢。少量Cu的掺杂可以有效地扩大可见光吸收范围,促进载流子的分离和转移。同时,核磁共振检测分析表明,塑料在光催化作用下成功降解为甲酸盐、乙酸盐和乙醇酸盐等有机小分子。本发明为可持续的、阳光驱动的塑料光转化过程中无毒催化剂的设计提供了新的思路,响应了环保、低成本和高效率的目标。
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公开(公告)号:CN119588419A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411839104.1
申请日:2024-12-13
Applicant: 丽水学院
IPC: B01J31/06 , B09B3/50 , B01J27/185 , B01J35/39 , B01J37/12 , B01J37/28 , B09B101/75
Abstract: 本发明公开了一种双负载型光催化剂及其制备方法和应用,涉及有机多孔材料制备光催化降解技术领域,通过三聚氯氰和咔唑在三氯化铁催化剂下制备得到具有多级孔结构的骨架结构载体,然后通过氧化热处理方法在载体上先后负载二氧化钛和磷化镍活性粒子,制备得到了双负载型光催化剂。该催化剂具有比表面积大、丰富N含量、多级孔内嵌活性粒子、热稳定性好、密度低等优点,用于降解塑料时具有高效的光催化降解和产氢性能以及优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119144520B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411639478.9
申请日:2024-11-18
Applicant: 西安文理学院
IPC: C12N1/20 , C12N1/16 , C12N11/14 , B09B3/60 , B09B3/70 , C12R1/07 , C12R1/01 , C12R1/645 , B09B101/75
Abstract: 本发明提供了一种塑料降解复合微生物制剂及其制备方法,属于土壤污染修复技术领域。所述塑料降解复合微生物制剂包括混合菌和固体吸附载体;混合菌的原料包括嗜热脂肪芽孢杆菌、嗜热栖热菌、热噬淀粉芽胞杆菌、解淀粉芽孢杆菌、溶蛋白芽孢杆菌、鲍侧支铁还原单胞菌、解脂复膜孢酵母;固体吸附载体包括分子筛以及分布于分子筛中的TiO2、ZnO、Cu2O和Fe3O4,其中,TiO2、ZnO、Cu2O和Fe3O4的质量比为1:1:(0.5~0.8):(0.2~0.4)。本发明制备的制剂不仅具有良好的塑料降解效率,还能够在不同环境下基本保持其降解效率不变,具有优异的耐环境性能。
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公开(公告)号:CN119517153A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411658258.0
申请日:2024-11-19
Applicant: 上海交通大学
IPC: G16B15/30 , G16B5/00 , G16B20/00 , G16B40/00 , G16B50/00 , C12N9/18 , C12N15/70 , B09B3/60 , C08J11/10 , C12R1/19 , B09B101/75
Abstract: 本发明公开了一种深度学习算法设计的PET水解酶及其制备方法,涉及生物技术领域,制备方法包括选择聚酯水解酶PHL7,用深度学习算法InstructPLM学习蛋白晶体结构,利用Esmfold进行三维结构建模,将候选蛋白与PET进行分子对接,进行分子动力学模拟,筛选出与底物结合较好的蛋白;进行表达、纯化;得到水解酶HN和/或水解酶JW,氨基酸序列分别如SEQ ID NO:1和/或SEQ ID NO:2所示;以及新型PET水解酶在水解PET中的应用。本发明通过筛选流程,能够简单、快速且高效地从大批量生成的候选序列中筛选出PET水解酶,扩展了PET水解酶的来源。
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公开(公告)号:CN119426320A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411918485.2
申请日:2024-12-25
Applicant: 郑州众安环保技术有限公司
IPC: B09B3/00 , B09B3/35 , B09B3/40 , B03B5/36 , B09B101/85 , B09B101/75
Abstract: 本发明涉及废弃物回收技术领域,公开了一种废风电叶片破碎及分选工艺,包括如下步骤:将废风电叶片进行切割/分割处理;将切割/分割后的废风电叶片送入粗破碎机进行粗破碎;将粗破碎后的物料送入细破碎机进行细破碎;将细破碎后的物料送入粉碎机进行粉碎;对粉碎后的物料进行除铁处理;通过筛分设备对粉碎后的物料进行筛分;对筛分后的物料通过水浮选分离玻璃纤维与巴沙木;将分离出的玻璃纤维和巴沙木分别送入干燥系统进行干燥处理。通过采用了机械切割与激光切割相结合的技术方案,达到了高效、精确的切割效果。相较于现有技术中单一的机械切割技术,本发明能够更加灵活地处理不同厚度、材质的风电叶片。
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