一种ε-己内酯高产菌株的高通量筛选方法

    公开(公告)号:CN114350739B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202111658178.1

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开一种ε‑己内酯高产菌株的高通量筛选方法,属于高通量筛选技术领域。本发明将ADH和CHMO双酶级联反应产物ε‑己内酯的浓度与中间产物环己酮的浓度进行相关性分析发现,具有不同催化性能的菌株在全细胞催化反应后,中间产物环己酮浓度与产物ε‑己内酯浓度呈负相关关系,因此以环己酮为筛选标记,通过高通量筛选具有低环己酮浓度的菌株得到高产ε‑己内酯的菌株。本发明利用RBS工程技术构建ε‑己内酯产生菌的突变文库,筛选得到的七株突变菌株并进行摇瓶实验验证,催化70mM环己醇的ε‑己内酯产量,与出发菌株RCL0相比均获得显著提高。该方法操作步骤简单,可大幅降低菌株筛选过程的实验成本并缩短筛选周期。

    一种负载铋颗粒的碳纸及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117966229A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410139752.X

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种负载铋颗粒的碳纸及其制备方法和应用。本发明的负载铋颗粒的碳纸的制备方法包括以下步骤:将铋盐、乙二胺四乙酸二钠和十六烷基三甲基溴化铵分散在水中,再以铂电极为对电极、碳纸为工作电极、银/氯化银电极为参比电极进行脉冲电沉积,即得负载铋颗粒的碳纸。本发明的负载铋颗粒的碳纸具有活性高、Bi颗粒与碳纸的结合牢靠、制备方法简单、生产成本低、安全环保等优点,将其用于电催化CO2还原可以发挥优异的催化性能,且稳定性优异,适合进行大规模生产应用。

    一种磁性氮掺杂碳纳米管及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114225952B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202111317899.6

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种磁性氮掺杂碳纳米管及其制备方法和应用。本发明的磁性氮掺杂碳纳米管的组成包括氮掺杂碳纳米管和镶嵌在氮掺杂碳纳米管内部的铁纳米颗粒。本发明的磁性氮掺杂碳纳米管的制备方法包括以下步骤:将铁盐和碳氮源加入溶剂体系中进行混合分散,再除去溶剂后置于保护气氛中进行热解,即得磁性氮掺杂碳纳米管。本发明的磁性氮掺杂碳纳米管具有优良的磁性能,且制备方法简单、成本低,其在高频交变磁场中具有感应产热特性,可以用于金橙II的磁感应加热催化氧化降解。

    一种催化氧化处理空气中甲醛的方法与装置

    公开(公告)号:CN107096380B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN201710398616.2

    申请日:2017-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种催化氧化处理空气中甲醛的方法与装置。该方法使用整体型碳材料作为氧化甲醛的催化剂的载体,利用其优异的焦耳热性质、力学性质以及电热转化效率,将催化剂作为一个纯电阻加热元件通过电热方式直接加热催化剂,无需在反应器中使用其他加热元件造成不必要的能量消耗。该方法将Ag/Co3O4催化剂负载在整体型的多孔碳材料上,然后将整体型碳基催化剂置于反应器内,两端连接金属电极并施以电压,使催化剂升温到20‑300℃;当含有10‑500ppm甲醛的空气以15000‑90000mlh‑1g‑1的空速流过反应器,甲醛转化率可达95%以上。该方法甲醛催化氧化效果好,能量利用效率高,反应器压降小,操作简便。

    一种MXene的制备方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114229845B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN202111366820.9

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种MXene的制备方法,包括以下步骤:将MAX相材料和氟硼酸钠分散在多元醇水溶液中,进行蚀刻,即得MXene。本发明的MXene制备方法工艺简单,不需要采用特殊的工艺设备,也不需要使用剧毒的HF,过程安全,产品纯度高,产品质量好,生产成本低,适合进行大规模工业化生产。

    一种铬离子电吸附装置及铬离子处理方法

    公开(公告)号:CN115477356A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211020859.X

    申请日:2022-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种铬离子电吸附装置及铬离子处理方法。本发明的铬离子电吸附装置的组成包括上模、中模、下模、成型炭材料和导电体;导电体的组成包括设置有孔洞的导电片和导电丝;上模、中模和下模之间均采用可拆卸连接;上模设置有出水口、容纳导电体的空腔和用于引出导电丝的孔洞;中模设置有容纳成型炭材料的空腔;下模设置有进水口、容纳导电体的空腔和用于引出导电丝的孔洞;铬离子电吸附装置的内部设置有贯穿上模、中模、下模和导电片的孔洞。本发明的铬离子电吸附装置结构简单、组装容易,且采用的电吸附材料来源广泛、价格低廉、处理过程可控、易于大批量制备、易于再生循环利用,在含铬废水处理领域具有很好的应用前景。

    一种基于改造核糖体结合位点提高ε-己内酯产量的方法

    公开(公告)号:CN110938663B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN201911264718.0

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于改造核糖体结合位点提高ε‑己内酯产量的方法。该方法以pRSFDuet为出发载体,将chmo基因和RBS21‑adh序列插入空载pRSFDuet中,得到pRSF‑RBS10‑CHMO‑RBS21‑ADH载体;根据核糖体结合位点的特征,设计新的CHMO RBS序列,构建含CHMO RBS序列的重组菌株,并诱导重组菌株表达ADH蛋白和CHMO蛋白后,收集活细胞进行静息催化,实现环己醇被催化高产ε‑己内酯。本发明提供的方法中得到的重组菌株能在16h内完全催化60mM环己醇,得到43.98mM的ε‑己内酯。该方法高效,周期短,节约资源,为工业高产ε‑己内酯提供了可能性。

    一种同时制备ε-己内酯和丙酸的方法

    公开(公告)号:CN115286611A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211005048.2

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种同时制备ε‑己内酯和丙酸的方法,其包括以下步骤:将环己酮和封装铁颗粒的掺氮碳纳米管加入反应釜,再升温至预设的反应温度后通入氧气,再将丙醛和有机溶剂混合后通过连续式进料的方式加入反应釜进行氧化反应,即得ε‑己内酯和丙酸。本发明将Fe@NCNTs作为催化剂,氧气作为氧化剂,丙醛作为助氧化剂,在半间歇操作条件下将环己酮高效转化为ε‑己内酯,并联产丙酸,环己酮的转化率最高可达96%以上,ε‑己内酯和丙酸的选择性均可达100%,不仅解决了苯甲醛体系存在的苯甲酸分离困难、总的附加值低等问题,而且还解决了间歇操作下反应条件不稳定、副产物酸的选择性低的问题,有利于实现工业化生产。

    一种异辛烷吸附增强重整制氢的方法

    公开(公告)号:CN111547680B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202010267720.X

    申请日:2020-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种异辛烷吸附增强重整制氢的方法。该方法是在固定床反应器中填装具有催化异辛烷重整反应和吸收CO2功能的M‑CaO‑Ca12Al14O33双功能催化剂,该双功能催化剂中引入贵金属作为助剂,助剂的引入量为0.05wt%‑2wt%,在惰性气体作为载气的情况下,以体积空速0.3~6ml/h通入异辛烷,以体积空速2.4~13.2ml/h通入水,反应温度为400~700℃;当CO2的吸附达到饱和后,在惰性气氛中500~1000℃进行催化剂再生0.1~6h。本发明的优点在于从异辛烷得到的氢气浓度在98%左右,循环10圈氢气浓度基本保持不变,而且没有积碳。

Patent Agency Ranking