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公开(公告)号:CN116536161A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210110910.X
申请日:2022-01-29
摘要: 一种含油微藻的保藏方法,包括:收集处于稳定生长期的含油微藻,加入液体培养基得到浓缩微藻细胞溶液,加入复配防冻剂,分段降温缓慢冷冻;复配防冻剂包括浓缩微藻细胞溶液总重量1%~20%的防冻剂Ⅰ、1%~20%的防冻剂Ⅱ和0.5%~5%的中和剂,防冻剂Ⅰ选自甘油、二甲基亚砜、聚乙二醇和丙二醇中的至少一种,防冻剂Ⅱ选自蔗糖、葡萄糖和蜂蜜中的至少一种,中和剂为酰胺类化合物。本发明的复配防冻剂能渗透到细胞内和吸附在细胞表面形成双重保护,阻止冰晶生长对细胞的破坏,缓解对细胞的损伤;中和剂可降低防冻剂渗透到细胞内对微藻细胞产生的毒性;本发明在冷冻阶段采用分段降温缓慢冷冻的方式,过程中微藻细胞内产生的冰晶小,减少对细胞的损伤。
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公开(公告)号:CN114507604B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202011169521.1
申请日:2020-10-28
摘要: 本发明涉及一株富含油脂的纺锤纤维藻及其培养应用,该藻株为纺锤纤维藻HC‑DY4,其分类命名为纺锤纤维藻(Ankistrodesmus fusiformis),已于2020年5月12日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.19981。本发明提供的纺锤纤维藻能够利用二氧化碳进行光能快速生长,获得富含油脂的生物质;同时具备耐受NOX和耐低温性能。
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公开(公告)号:CN114426928B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202011167984.4
申请日:2020-10-28
摘要: 本发明涉及一种抑制杂菌的微藻培养方法,是在开放式光生物反应器中加入微藻种子液和微藻培养基,进行光暗交替培养,光反应时通入含CO2气体,暗反应时通入含CO2和NOX气体,反应温度为20‑35℃,交替培养一段时间后,暗反应停止通入NOX,并提高光反应的反应温度至36‑45℃,培养至稳定期,收获微藻细胞。本发明方法通过特定的培养方式,解决了微藻开放培养中杂菌污染的问题,不会抑制微藻生长和降低固碳效率,降低了培养成本。
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公开(公告)号:CN109485549B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN201710808874.3
申请日:2017-09-09
摘要: 本发明涉及一种用于1,3‑丙二醇发酵的粗甘油的精制方法,包括(1)将水加入到粗甘油中,充分混合后,静置分层,收集下层清液;(2)将步骤(1)清液的pH值调节至偏酸性,加入短链醇,充分混合后,静置分层,收集上层清液;(3)步骤(2)清液进行电渗析脱盐处理,收集清液;(4)步骤(3)电渗析清液进行常压精馏,脱除轻组分后,于釜底收集甘油精制产品。本发明方法针对粗甘油的组成特征,并结合甘油发酵制备1,3‑丙二醇的工艺要求,通过脱脂、萃取、脱盐、精制四个单元协同作用,实现了粗甘油的精制,精制产品特别适用于1,3‑丙二醇发酵,降低了1,3‑丙二醇发酵的原料成本。
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公开(公告)号:CN111320543B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201811522296.8
申请日:2018-12-13
摘要: 本发明公开一种己二酸连续酯化生产己二酸二甲酯的方法,包括如下内容:己二酸颗粒以固态形式进入预酯化反应器,在预酯化反应器内甲醇蒸汽同己二酸接触后进行反应,生成后的物料进入双酯化反应器内继续反应,双酯化反应产物经过分离制得己二酸二甲酯。所述方法克服现有己二酸不能连续进料,预酯化不连续,预酯化产品组成不稳定的问题。
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公开(公告)号:CN112750992B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201911049012.2
申请日:2019-10-31
摘要: 本发明提供了一种高比容量、高稳定性的二硫化钼/二氧化钛/石墨烯复合材料,通过静电纺丝法以及后续微波辅助处理,实现在石墨烯/二氧化钛复合材料上原位生成MoS2纳米片,合成过程中石墨烯分散均匀,不易团聚,具有良好可控性。石墨烯有效防止了TiO2在充放电过程中因体积膨胀造成电极损坏,复合材料中分散均匀、具有高比容量的二硫化钼显著提升了二氧化钛/石墨烯复合材料的储锂性能。材料稳定性好,在空气中不易变性,容易存放。作为锂离子电池负极材料,表现出高比容量和优异的循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN111106319B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201811262165.0
申请日:2018-10-27
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 一种氮掺杂二硫化钼/碳纳米管复合材料,采用甲醛为桥梁,使其与三聚氰胺发生适度交联形成掺氮前体,再进行水热反应,使掺氮前体、二硫化钼前体与碳纳米管相互作用均匀融合,再进行无溶剂微波反应,合成高氮含量掺杂二硫化钼/碳纳米管材料。本发明的氮掺杂二硫化钼/碳纳米管复合材料在制备过程中避免了传统掺氮过程中掺氮前体受热过程的升华导致的损失,提高掺氮效率,反应条件由温和到强烈递进,实现掺氮前体、二硫化钼前体与碳纳米管相互作用均匀融合。制备的氮掺杂二硫化钼/碳纳米管复合材料稳定性好,在空气中不易变性,容易存放,比表面积大,作为锂离子电池负极材料,为锂离子传输提供了良好的通道,表现出较大的比容量和较好的循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN111106323B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201811262171.6
申请日:2018-10-27
摘要: 一种掺氮二硫化钼/碳纳米管复合材料,采用甲醛为桥梁,使其与三聚氰胺发生适度交联形成掺氮前体,再进行水热反应,使掺氮前体、活性组分单源前体与碳纳米管相互作用均匀融合,再进行无溶剂微波反应,合成高氮含量掺杂碳纳米管。本发明的掺氮二硫化钼/碳纳米管复合材料在制备过程中避免了传统掺氮过程中掺氮前体受热过程的升华导致的损失,提高掺氮效率,反应条件由温和到强烈递进,实现掺氮前体、活性组分单源前体与碳纳米管相互作用均匀融合。制备的掺氮二硫化钼/碳纳米管复合材料稳定性好,在空气中不易变性,容易存放,比表面积大,作为锂离子电池负极材料,为锂离子传输提供了良好的通道,表现出较大的比容量和较好的循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN111106320B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201811262168.4
申请日:2018-10-27
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/052
摘要: 一种氮掺杂二硫化钼/C/三维石墨烯复合材料,采用甲醛为桥梁,使其与三聚氰胺发生适度交联形成掺氮前体,再进行水热反应,使掺氮前体、活性组分前体与三维石墨烯相互作用均匀融合,再进行无溶剂微波反应,合成高氮含量掺杂二硫化钼/C/三维石墨烯复合材料。本发明的复合材料在制备过程中避免了传统氮掺杂过程中掺氮前体受热过程的升华导致的损失,提高氮掺杂效率,反应条件由温和到强烈递进,实现掺氮前体、活性组分前体与石墨烯相互作用均匀融合。制备的氮掺杂二硫化钼/C/三维石墨烯复合材料稳定性好,在空气中不易变性,容易存放,比表面积大,作为锂离子电池负极材料,为锂离子传输提供了良好的通道,表现出较大的比容量和较好的循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN111106318B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201811262164.6
申请日:2018-10-27
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B32/158
摘要: 一种氮掺杂二硫化钼/C/碳纳米管复合材料,采用甲醛为桥梁,使其与三聚氰胺发生适度交联形成掺氮前体,再进行水热反应,使掺氮前体、活性组分前体与碳纳米管相互作用均匀融合,再进行无溶剂微波反应,合成高氮含量掺杂二硫化钼/C/碳纳米管复合材料。本发明的复合材料在制备过程中避免了传统氮掺杂过程中掺氮前体受热过程的升华导致的损失,提高氮掺杂效率,反应条件由温和到强烈递进,实现掺氮前体、活性组分前体与碳纳米管相互作用均匀融合。制备的氮掺杂二硫化钼/C/碳纳米管复合材料稳定性好,在空气中不易变性,容易存放,比表面积大,作为锂离子电池负极材料,为锂离子传输提供了良好的通道,表现出较大的比容量和较好的循环稳定性能。
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