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公开(公告)号:CN113699137B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202111033981.6
申请日:2021-09-03
申请人: 威海百合生物技术股份有限公司 , 北京化工大学
摘要: 本发明涉及基因工程技术领域。本发明提供了一种黄芪甲苷木糖苷酶突变体及其应用,所述突变体的氨基酸序列是由SEQ ID NO:1所示的氨基酸序列突变得到;所述突变的位点包括第202位、第322位、第372和第548位中的一种或多种。本发明中的黄芪甲苷木糖苷酶突变体通过4个位点的单点突变或组合突变,能够显著提高酶水解黄芪甲苷C3位置木糖苷键的水解活性,相较于野生型黄芪甲苷木糖苷酶,对底物黄芪甲苷的催化活性提高了1~20倍,大幅降低环黄芪醇工业生产的成本,使酶催化黄芪甲苷制备环黄芪醇的生产效率显著提高。
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公开(公告)号:CN109306076A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710623040.5
申请日:2017-07-27
申请人: 北京化工大学
摘要: 本发明公开了一种含有多层结构纳米复合颗粒的液相分散体,包括多层结构纳米复合颗粒及液相介质;所述多层结构纳米复合颗粒的里层为具有红外线阻隔功能的掺杂氧化物,中层为具有紫外线吸收功能的金属氧化物,次外层为具有降低金属氧化物催化性能的二氧化硅,最外层为有机包覆层;所述多层结构纳米复合颗粒均匀地分散在液相介质中。本发明得到的分散体同时具有紫外线吸收和红外线阻隔功能,可见光透过率≧70%,紫外线吸收率≧99%,红外线阻隔率为≧90%;且分散体具有良好的稳定性;液相分散体放置5个月无沉淀。本发明合成的原料易得,价格低廉,生产成本低。
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公开(公告)号:CN105771574A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610127498.7
申请日:2016-03-07
申请人: 北京化工大学
CPC分类号: Y02A50/2358 , B01D53/75 , B01D46/10 , B01D53/007 , B01D53/84 , B01D53/8668 , B01D53/8687 , B01D2251/104 , B01D2255/2065 , B01D2255/2073 , B01D2255/20738 , B01D2255/20761 , B01D2255/2094 , B01D2255/2098 , B01D2259/804
摘要: 本发明涉及一种光生臭氧催化氧化耦合生物法净化含氮有机废气的工艺,该工艺由光生臭氧催化氧化单元串联生物处理单元组成,光生臭氧催化氧化单元装置由风机、壳体、过滤层、紫外灯、催化剂构成。串联的生物处理单元由填料塔、填料、喷淋头构成。本发明利用前置光生臭氧催化氧化单元在高能紫外光作用下废气中的氧气产生强氧化性自由基、臭氧,并在催化剂的作用下产生强氧化自由基,使污染物在光氧化、自由基氧化、臭氧氧化、臭氧催化氧化共同机理的作用下转化为二氧化碳、水及中间产物,再进入串联的生物单元继续降解,最终成为无毒无害的物质。
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公开(公告)号:CN113584100A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110904630.1
申请日:2021-08-07
申请人: 威海百合生物技术股份有限公司 , 北京化工大学
IPC分类号: C12P17/16
摘要: 本发明提供了一种裂解酶在制备低聚原花青素中的应用以及蒸汽爆破联合裂解酶制备低聚原花青素的方法,涉及生物转化技术领域。所述裂解酶的氨基酸序列为SEQIDNO.1~5中的一种。蒸汽爆破联合裂解酶制备低聚原花青素的方法,包括以下步骤:葡萄籽用水浸泡后进行爆破处理,得到爆破样品;对所得爆破样品进行脱脂,得脱脂样品;将所得脱脂样品和提取液混合进行提取,得到高聚原花青素粗提物;将所得高聚原花青素粗提物和裂解酶混合,无氧条件下反应,得低聚原花青素。本申请所述制备低聚原花青素的方法具有高聚原花青素降解工艺简单、反应条件温和、环境污染小以及低聚原花青素得率高等优点。
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公开(公告)号:CN104810528B
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201510151872.2
申请日:2015-04-01
申请人: 北京化工大学
CPC分类号: Y02E60/527 , Y02P70/56
摘要: 锰酸锂对碳材料的表面修饰方法及其在微生物燃料电池中的应用,属于新能源与环境工程技术领域。首先用去离子水所述碳材料进行清洗、烘干;烘干的材料使用丙酮浸泡至少12h,取出后浸洗、烘干;称取纳米锰酸锂溶解于去离子水中,放入超声清洗仪超声,使纳米锰酸锂均匀分散到水中,每(0.8‑2)g纳米锰酸锂对应250ml去离子水;将碳材料放入浸泡,取出后烘干;浸泡至少三次;碳材料清洗、烘干。本发明方法简单易行,制备成本低,为微生物燃料电池的工程化应用提供了良好的基础和途径。
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公开(公告)号:CN105944530A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610379816.9
申请日:2016-06-01
申请人: 北京化工大学
CPC分类号: Y02A50/235 , B01D53/75 , B01D53/007 , B01D53/44 , B01D53/76 , B01D2251/104 , B01D2257/708
摘要: 本发明提供了一种等离子体协同紫外光处理挥发性有机物(VOCs)的装置,由壳体、风机、过滤层、等离子体管、紫外灯构成。净化原理为:含VOCs的废气在风机作用下,经过滤层除去颗粒物后,先进入等离子体管,被等离子体管部分降解为二氧化碳和水,后在臭氧及紫外光的协同作用下完全分解成二氧化碳和水,同时臭氧被紫外光分解为氧气,最终气体达到排放要求。
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公开(公告)号:CN105749711A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610230357.8
申请日:2016-04-14
申请人: 北京化工大学
CPC分类号: B01D53/75 , B01D46/00 , B01D53/76 , B01D53/8687 , B01D2251/10 , B01D2251/104 , B01D2257/708 , B01D2258/06 , B01D2259/122 , B01D2259/804 , B01J23/002 , B01J23/34 , B01J2523/00 , B01J2523/3712 , B01J2523/43 , B01J2523/72 , B01J2523/53
摘要: 本发明涉及一种光氧化耦合催化臭氧氧化空气净化器,由外壳及其他自下而上三个模块组成,即过滤模块、光氧化模块、催化臭氧模块。过滤模块将空气中的粉尘等颗粒物去除。光氧化模块,由紫外灯构成此模块核心部件。空气中的氧气在波长≤185nm高能紫外光作用下产生的强氧化性自由基、臭氧,将直接氧化、裂解污染物,未被降解的污染物和臭氧随后进入安有波长≤254nm紫外灯管道,部分污染物和臭氧被降解。催化臭氧模块,由催化剂构成此模块核心部件,在催化剂作用下臭氧产生强氧化性自由基,将空气中的污染物彻底矿化为无毒无害的二氧化碳、水等简单无机物。最后洁净、适宜人体健康的空气经风扇排放到室内。
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公开(公告)号:CN105060504A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510493402.4
申请日:2015-08-12
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: C02F3/34 , C02F3/28 , C02F101/20
摘要: 一种间歇式无功率输出并联两个MFC提高电压处理重金属废水的方法,属于新能源与环境工程技术领域。并联两个MFC同时提高MFC电压,电压达到稳定后,解除并联的同时对单个MFC加外电阻,利用并联时积累的电压还原阴极液的重金属。本系统采用的MFC基本单元均为典型双室MFC,中间由质子交换膜(另一个阴离子交换膜)隔开。阳极室循环自配营养液,阴极室充满待处理重金属废水并封闭。该系统通过并联积累的电压(高于单个MFC理论值),解除并联并接入外电阻,电压逐渐下降,并在一高于单个MFC电压水平的值稳定4~5小时后逐步下降,24h对阴极液重金属去除率达90%以上,与传统双室MFC处理效果持平的情况下大大缩短了处理时间(不同种类重金属平均时间48h)。
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公开(公告)号:CN113699137A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111033981.6
申请日:2021-09-03
申请人: 威海百合生物技术股份有限公司 , 北京化工大学
摘要: 本发明涉及基因工程技术领域。本发明提供了一种黄芪甲苷木糖苷酶突变体及其应用,所述突变体的氨基酸序列是由SEQ ID NO:1所示的氨基酸序列突变得到;所述突变的位点包括第202位、第322位、第372和第548位中的一种或多种。本发明中的黄芪甲苷木糖苷酶突变体通过4个位点的单点突变或组合突变,能够显著提高酶水解黄芪甲苷C3位置木糖苷键的水解活性,相较于野生型黄芪甲苷木糖苷酶,对底物黄芪甲苷的催化活性提高了1~20倍,大幅降低环黄芪醇工业生产的成本,使酶催化黄芪甲苷制备环黄芪醇的生产效率显著提高。
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公开(公告)号:CN106198126A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610456786.7
申请日:2016-06-22
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: G01N1/24
CPC分类号: G01N1/2252 , G01N1/2205 , G01N2001/2282
摘要: 本发明公布了一种模拟燃烧源颗粒物排放及其采集装置,其特征在于,所述发明装置包括烟气收集箱(1)、连接法兰(2)、集气罩(3)、烟气输送管道(4)、冷凝套管(5)、冷凝水进口(6)、冷凝水出口(7)、温度计(8)、冷凝烟气出口--颗粒样品采集口(9)、空气滤清器(10)、真空泵(11)。在烟气收集箱中放入相应的燃烧炉,模拟不同污染源的燃烧,在冷凝烟气出口(9)处进行颗粒物采样。采用本发明装置可以简便快速的采集各种燃烧污染源的颗粒物样品,克服了现有燃烧源颗粒物采集装置构造复杂、操作不便、故障多发、采样精度和采样成功率低等一系列缺点。
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