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公开(公告)号:CN111154811B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202010013723.0
申请日:2020-01-07
Applicant: 河南农业大学
IPC: C12P7/10
Abstract: 本发明属于木质纤维素原料预处理技术领域,具体涉及一种提高木质纤维素原料生物降解效率的预处理体系及其应用。所述预处理体系是由亚铁化合物、过氧化物和巯基化合物配制成的溶液,其中亚铁化合物3~9mmol/L、过氧化物0.2~1.6mol/L、巯基化合物0.008~0.128mol/L。通过在传统芬顿反应体系中加入巯基化合物,极大的缩短了预处理时间,提高了预处理效率;本发明将上述预处理体系应用于木质纤维素生物降解,从而将芬顿催化反应与木质纤维素的酶解与生物发酵相结合,有效提高了木质纤维素原料的降解效率和利用率。
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公开(公告)号:CN115094105A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210903806.6
申请日:2022-07-28
Applicant: 河南农业大学
Abstract: 本发明属于木质纤维素原料预处理技术领域,具体涉及一种基于FeOCl/MoS2的非均相类芬顿催化体系及应用。本发明利用MoS2活化FeOCl,提供一种高效的FeOCl/MoS2木质纤维素降解预处理体系,并用所述类芬顿催化体系对木质纤维素原料进行预处理,从而提高木质纤维素原料的酶解效率。本发明围绕FeOCl/MoS2为基础的非均相类芬顿体系对玉米秸秆进行预处理以提高其酶解效率。本申请又根据预处理秸秆酶解产量的变化,进一步优化了预处理以及酶解的条件。采用本发明的FeOCl/MoS2的体系处理木质纤维素30min后还原糖产率是未处理的5.37倍左右,是常规的非均相类芬顿处理的1.91倍左右,本发明的反应方法pH范围宽,催化剂易于制备,反应时间短,固液比含量高,且酶解效率高。
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公开(公告)号:CN108935949B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201810668627.2
申请日:2018-06-26
Applicant: 河南广安生物科技股份有限公司 , 河南农业大学 , 河南德邻生物制品有限公司
IPC: A23K10/18 , A23K10/30 , A23K20/116
Abstract: 本发明属于微生态制剂和中草药提取物技术领域,具体涉及一种饲用抗生素替代复合制剂及其制备方法。所述饲用抗生素替代复合制剂,包括复合微生态制剂以及中草药制剂,复合微生态制剂与中草药制剂的质量配比为(40‑400):1。利用该复合制剂对大肠杆菌的体外抑制实验,得出干酪乳杆菌、粪肠球菌、枯草芽孢杆菌K4和布拉迪酵母有效活菌数组合为1×106、1×107、1×106、1×107CFU/mL时对致病性大肠杆菌的抑菌效果最好,进一步得出培养基中小檗碱的浓度为0.01%时得到的复合益生菌对大肠杆菌的抑制作用最好,其效果与金霉素相当,本发明的制剂配方为饲料中的抗生素的替代奠定了基础。
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公开(公告)号:CN111116938B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202010013392.0
申请日:2020-01-07
Applicant: 河南农业大学
Abstract: 本发明属于木质素分离提取技术领域,具体涉及从木质纤维素原料中高效提取木质素的方法。所述方法包括以下步骤:将木质纤维素原料置于芬顿反应预处理体系中,处理6~72h;然后利用磨木法或者碱法对上述原料中的木质素进行分离提取;所述芬顿反应预处理体系为由亚铁化合物3~9mmol/L、过氧化物0.2~1.6mol/L、巯基化合物0~0.128mol/L组成的混合溶液。通过利用优化后的芬顿催化反应来促进木质纤维素原料中木质素的分离,从而得到结构更完整、分子量分布更集中的木质素,并能有效提高木质素的提取率。
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公开(公告)号:CN111118087A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010013312.1
申请日:2020-01-07
Applicant: 河南农业大学
Abstract: 本发明属于木质纤维素预处理技术领域,具体涉及基于FeOCl的木质纤维素预处理体系及其应用。所述预处理体系的有效成分由以下组分组成:FeOCl 0.2~3.5g/L,过氧化合物0.09~1.55 mol/L;其中,所述过氧化物为过氧化氢或过氧化钠中任一种或两种任意比例的混合物;上述预处理体系的pH值为3~8。该预处理体系能够在pH值3~8范围内进行类芬顿催化反应,并且处理时间短,有效提高了木质纤维素原料中木质素和纤维素的降解效率。
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公开(公告)号:CN104855676B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201510287070.4
申请日:2015-05-28
Applicant: 河南双成生物科技有限公司 , 河南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用蒸汽爆破制备高糖饲料原料的方法包含下述步骤:将谷物类淀粉质原料装入汽爆机,密封进行爆破;收集爆破后物料,加入中温淀粉酶和糖化酶进行糖化处理;加入中性蛋白酶或碱性蛋白酶进行酶解处理;干燥、粉碎,得到高糖饲料原料。本发明综合考虑生物和物理学处理方法,对玉米、小麦、大米和高粱等谷物类淀粉原料先进行低压爆破预处理再进行糖化和酶解,得到经济有效的高糖饲料原料,经测试,该饲料原料中含糖量接近43%,尤其适合在仔猪饲料中使用,完全可以替代乳清粉或葡萄糖在饲料中的添加。为养猪业的发展提供了一种更经济有效的高糖饲料原料生产方法。
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公开(公告)号:CN108314481A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810172056.3
申请日:2018-03-01
Applicant: 河南农业大学 , 临颍县动物疫病预防控制中心 , 濮阳县动物卫生监督所
Abstract: 本申请属于生物发酵技术领域,具体涉及一种堆肥去除生物原料中黄曲霉毒素的方法。该方法中所述生物原料为以碳素为主成分的生物质废料和/或以氮素为主成分的生物质废料;具体包括:生物原料预处理、添加活性发酵成分进行发酵等步骤,所述活性发酵成分为:啤酒酵母泥、食用菌菌渣或人畜粪便。总体而言,本申请所提供的处理方法,其操作处理过程较为便捷,降解黄曲霉毒素效果较为明显,且处理成本较低,可较好为食品安全、人体健康奠定基础,具有较好的实用价值和推广应用意义。
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公开(公告)号:CN105273994B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201510882771.2
申请日:2015-12-07
Applicant: 河南农业大学
Abstract: 本发明属于生物反应器技术领域,具体涉及一种可较好提高合成气厌氧发酵过程中气液传质系数的塔式反应器。该反应器包括发酵罐、塔板系统、合成气气控系统、发酵料液循环系统;其中塔板系统设于发酵罐内部,合成气气控系统和发酵料液循环系统分别与发酵罐连接。本发明通过料液循环系统,使得微生物能够获得均匀一致的生长环境;而塔板系统为微生物与合成气的接触提供了重组的接触空间,能够更好地提高合成气的利用率;而合成气气控系统可实现对于合成气通入量的精确控制,调节反应速率,避免资源浪费。本发明具有可调节性强、适应范围广、气—液传质系数高、合成气转化效果好等优点,在生物质转化、合成利用方面具有较好的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN104839454B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201510280637.5
申请日:2015-05-28
Applicant: 河南双成生物科技有限公司 , 河南农业大学
IPC: A23K20/142 , A23K20/147 , A23K10/12 , A23K10/37
Abstract: 本发明公开了一种富含缬氨酸的高蛋白饲料生产方法,采用谷氨酸棒杆菌、产朊假丝酵母、植物乳杆菌和纳豆芽孢杆菌进行液体发酵,将富含代谢产物和活菌体的发酵醪液混合,再将其按照一定比例与豆粕等混合,进行固态发酵,最后对产品干燥、包装,得到终产品中粗蛋白含量高于50%,缬氨酸含量高于2.6%。本发明的优点在于工艺简单,将发酵醪液直接与固态物料混合发酵,既利用了微生物的代谢产物缬氨酸,又大大缩短了固态发酵时间,降低了生料固态发酵过程中染杂菌的几率;能耗低,发酵过程中无废弃物排放;制得的原料,既降低了植物粕类中抗营养因子的含量,又使缬氨酸含量高于2.6%,可减少或替代外源缬氨酸添加量,降低了饲料成本。
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公开(公告)号:CN107149946A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710276253.5
申请日:2017-04-25
Applicant: 河南农业大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC classification number: B01J31/1815 , B01J2531/0213 , B01J2531/17 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/30 , C02F2101/345 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2305/026
Abstract: 本发明公开了一种芬顿催化剂在降解水中有机污染物中的应用,将芬顿催化剂加入有机污染物水溶液中,调节溶液pH,搅拌吸附后,加入过氧化氢,降解反应结束后,固液分离回收芬顿催化剂,其中芬顿催化剂的制备步骤为:首先将纳米金刚石粉与氨基吡啶,在氮气气氛下,以亚硝酸盐为催化剂,得到修饰有吡啶基团的金刚石;再在其表面负载单质银。将本发明制得的芬顿催化剂应用于降解水中有机污染物中,芬顿催化剂对反应温度及pH值适用范围宽,提高过氧化氢的利用率,并且可以回收再利用,降低处理成本。
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