一种含油微藻的保藏方法
    1.
    发明公开

    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

    IPC分类号: C12N1/04 C12R1/89

    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。

    一种氮掺杂二硫化钼/碳纳米管复合材料

    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

    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。

    一种掺氮二硫化钼/碳纳米管复合材料

    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。

    一种氮掺杂二硫化钼/C/三维石墨烯复合材料

    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

    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。

    一种氮掺杂二硫化钼/C/碳纳米管复合材料

    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

    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。