一种吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110876923B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201811029468.8

    申请日:2018-09-05

    Abstract: 本申请公开了一种吸附剂及其制备方法和应用,所述吸附剂包含咪唑类化合物修饰的改性分子筛;其中,所述改性分子筛为经过离子交换的分子筛。所述制备方法,采用分子筛为原料,经过离子交换,再用咪唑类化合物进行修饰得到的吸附剂。本申请制备的吸附剂,降低了分子筛骨架表面极性,提升吸附剂对甲烷的选择性,甲烷/氮气分离比高达3.5以上,体现出高效的甲烷/氮气吸附分离性能,能够实现变压吸附中甲烷/氮气的有效分离,满足工业变压吸附分离甲烷/氮气的要求,降低工业运行成本。

    一种生产对叔丁基苯酚的方法

    公开(公告)号:CN110721732B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201810778652.6

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 本申请公开了一种生产对叔丁基苯酚的方法,属于化学化工领域。所述生产对叔丁基苯酚的方法至少包括以下步骤:将含有苯酚和叔丁醇或异丁烯的原料通过含有烷基化催化剂的反应器,反应生成对叔丁基苯酚;所述烷基化催化剂包含分子筛;所述分子筛为活性组分;其中,所述烷基化催化剂中分子筛的重量百分比为30~85%。所述生产对叔丁基苯酚的方法过程简单,副反应少,可实现连续生产,且对设备腐蚀性弱,绿色环保。所述烷基化催化剂的对叔丁基苯酚选择性高,稳定性好,且使用方便灵活,易于回收再利用;其制备方法的原料廉价易得,制备过程简单,成本低,易于工业化应用。

    一种小型无氧操作袋与层析柱串联的密封系统

    公开(公告)号:CN102199191B

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201010131256.8

    申请日:2010-03-24

    Abstract: 本发明涉及一种小型无氧操作袋与层析柱串联的密封系统,主要用于植物、微生物体内厌氧蛋白的分离纯化。该方法将试剂、器皿放入无氧操作袋中,所有试剂、缓冲液均用氮气鼓气,并加入连二亚硫酸钠除去溶氧,用高速珠磨法破碎组织或细胞,粗酶液经硫酸铵沉淀、凝胶过滤层析和离子交换层析纯化后,获得纯厌氧蛋白。国外相似方法是将所有用到的仪器、装置放入巨大的无氧装置中,占地面积大,保护气成本高,且操作困难;国内尚无相关技术报道。本发明的优点是操作简单易行,且成本较低。

    一种无氧环境中分离纯化绿藻氢酶的方法

    公开(公告)号:CN102199577B

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201010131253.4

    申请日:2010-03-24

    Abstract: 本发明涉及一种绿藻氢酶分离纯化的方法。该方法始终在无氧环境中进行,采用无氧操作袋与层析柱串联系统。将试剂、器皿放入无氧操作袋中,所有试剂均加入连二亚硫酸钠以除去溶氧,用高速珠磨法破碎绿藻细胞,粗酶液经硫酸铵沉淀、凝胶过滤层析和离子交换层析纯化后,获得纯氢酶,经SDS-PAGE检测显示单一条带。国外相似方法是将所有用到的仪器、装置放入巨大的无氧装置中,占地面积大,保护气成本高,且操作困难;国内尚无相关技术报道。本发明将无氧操作袋与层析柱串联起来,操作简单易行,且成本较低。

    一种无氧环境中分离纯化绿藻氢酶的方法

    公开(公告)号:CN102199577A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201010131253.4

    申请日:2010-03-24

    Abstract: 本发明涉及一种绿藻氢酶分离纯化的方法。该方法始终在无氧环境中进行,采用无氧操作袋与层析柱串联系统。将试剂、器皿放入无氧操作袋中,所有试剂均加入连二亚硫酸钠以除去溶氧,用高速珠磨法破碎绿藻细胞,粗酶液经硫酸铵沉淀、凝胶过滤层析和离子交换层析纯化后,获得纯氢酶,经SDS-PAGE检测显示单一条带。国外相似方法是将所有用到的仪器、装置放入巨大的无氧装置中,占地面积大,保护气成本高,且操作困难;国内尚无相关技术报道。本发明将无氧操作袋与层析柱串联起来,操作简单易行,且成本较低。

    一种亚心形扁藻高密度培养与产氢一体化的制氢方法

    公开(公告)号:CN101748154A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200810229976.0

    申请日:2008-12-19

    Abstract: 本发明利用整合了燃料电池的平板光生物反应器,将微藻高密度培养和光照产氢进行了整合,形成一体化产氢体系。通常微藻培养和光合产氢两段工艺在时空上是分开的,培养的低密度藻细胞需经浓缩再光照产氢,因此要分别在两个光生物反应器中进行。本发明微藻产氢是将低密度微藻接种于反应器中,利用富加二氧化碳的培养方式,经短期培养即可达到产氢所需的生物量,然后再经暗诱导,即可进入连续光照产氢阶段。所产生的氢气可被整合于反应器之上的燃料电池转化为电能,并可通过电流的变化,对产氢状况进行实时监测。本发明首次将微藻培养和产氢两段工艺相结合,并利用燃料电池将氢转化为电能,为规模化微藻产氢提供了可靠的技术支持。

    一种快速培养海洋绿藻的方法

    公开(公告)号:CN1930949A

    公开(公告)日:2007-03-21

    申请号:CN200510047218.3

    申请日:2005-09-16

    CPC classification number: Y02A40/88

    Abstract: 本发明涉及海洋绿藻的培养,具体地说是一种海洋绿藻快速生长的方法,培养海洋绿藻的培养基为灭菌冷却后并添加微量营养元素的天然海水,初始接种密度为5.0×105~6.0×105个细胞/ml,液面光照强度3500~4000Lx,光暗时间比12~14∶12~10,光照培养6~8天藻密度能达到2.0×106~2.50×106个细胞/ml,生长期间藻液pH变化缓慢,单位细胞叶绿素含量高,藻细胞个体大。本发明使用微量营养元素培养海洋绿藻细胞,缩短藻细胞达到对数生长后期的时间,提高了藻细胞生长速率,提高单位藻细胞叶绿素含量,为快速培养海洋绿藻提供了一种有效的方法。

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