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公开(公告)号:CN118516427A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410587808.8
申请日:2024-05-13
申请人: 宜宾五粮液股份有限公司 , 华中农业大学
IPC分类号: C12P19/04 , C12P19/14 , C12P21/06 , C07K14/415 , C07K14/425 , C07K1/14 , C08B37/00
摘要: 本发明涉及酿酒生产过程产生的废物的再利用,具体涉及酒糟中活性成分的提取利用的方法。本发明为解决酒糟因其中含有多种活性物质,其互相混合影响,难以充分提取的问题,提供了一种以联合提取方式提取酒糟中活性成分的方法,其包括醇碱法结合闪式提取醇溶蛋白、酶解提取多糖和提取谷蛋白步骤,提取酒糟中的醇溶蛋白、谷蛋白和多糖。该方法对酒糟中各活性成分进行充分的提取,效率高,实现对酒糟的充分利用。
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公开(公告)号:CN118185813A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410298224.9
申请日:2024-03-15
申请人: 宜宾五粮液股份有限公司
IPC分类号: C12N1/20 , C12G3/02 , C12G3/024 , C12G1/022 , C12C11/00 , C11B9/00 , C12H6/02 , C12P7/62 , C12P7/22 , C12P17/04 , A23L29/00 , A23L27/24 , C12R1/01
摘要: 本发明属于酿酒微生物技术领域,具体涉及同时产3‑羟基丁酸乙酯、2,3‑二氢苯并呋喃、4‑乙烯基愈创木酚的普利斯特氏菌及其应用。为了解决现有报道中能同时产3‑羟基丁酸乙酯、2,3‑二氢苯并呋喃、4‑乙烯基愈创木酚的功能微生物种类较少,需要开发的问题,本发明提供普利斯特氏菌(Priestia sp.),保藏编号为CGMCC NO.29032,其能够产3‑羟基丁酸乙酯、2,3‑二氢苯并呋喃和4‑乙烯基愈创木酚。因此,在利用3‑羟基丁酸乙酯、2,3‑二氢苯并呋喃、4‑乙烯基愈创木酚增香的酿酒领域、发酵食品、香料领域,及其利用4‑乙烯基愈创木酚的抗氧化活性和抗癌活性的医用药领域均有广阔的应用空间。
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公开(公告)号:CN118059869A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410201988.1
申请日:2024-02-23
申请人: 宜宾五粮液股份有限公司
IPC分类号: B01J23/80 , C02F1/72 , B01J37/08 , B01J35/40 , C02F101/30
摘要: 本发明属于废水氧化处理领域,具体涉及一种碳纳米管封装合金材料催化剂及其制备方法和应用。为了解决现有非均相催化剂在有机废水处理时,催化效率低,使用过渡金属离子易造成金属离子浸出而导致水体二次污染的技术问题。本发明提供一种碳纳米管封装合金材料催化剂,其是将镍盐和锌盐于水中溶解后,淋入氰胺类化合物粉末中,搅拌、烘干,并于450~600℃煅烧后冷却,制成粉末;然后将制备的粉末在惰性气氛下700~1000℃煅烧,煅烧结束后酸洗,再水洗烘干所得。采用该方法获得的碳纳米管封装合金材料催化剂对过硫酸盐有较高的催化活性,且对于不同污染物与不同水体中污染物的去除效果都较为显著。
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公开(公告)号:CN117925872A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410104821.3
申请日:2024-01-24
申请人: 宜宾五粮液股份有限公司 , 江南大学
IPC分类号: C12Q1/689 , C12Q1/6895
摘要: 本发明属于基因工程技术领域,具体涉及大曲微生物总RNA指纹图谱、构建方法及其应用。针对目前还未见基于宏转录组分析方法构建大曲微生物RNA指纹图谱的报道,本发明通过:a、大曲总RNA的提取;b、样品检测与质控;c、质控合格样品进行RNA打断、cDNA合成、末端修复、接头连接、文库检测;d、环化制备与测序;e、原始数据过滤,获得高质量数据;f、宏转录组Denovo组装;g、基因集功能注释;h、大曲微生物RNA指纹图谱分析等步骤获得大曲微生物总RNA指纹图谱,并将其应用于准确揭示大曲活性微生物功能及代谢途径。
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公开(公告)号:CN117024187A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310788702.X
申请日:2023-06-29
申请人: 宜宾五粮液股份有限公司
摘要: 本发明属于有机肥生产技术领域,具体涉及一种提高酿酒丢糟堆肥效率和氮保存的方法。为了促进酒糟堆肥产品堆肥效率和提高产品质量,减少堆肥过程的氮损失,本发明提供一种提高酿酒丢糟堆肥效率和氮保存的方法,包括以下步骤:取酿酒丢糟,调节pH至6‑7,然后添加脱水污泥、可溶性镁盐和/或磷酸盐后,置于堆肥系统中堆置,通风,堆肥发酵,即可。本发明通过丢糟和脱水污泥中有机氮分解产生的NH4+与添加的可溶性镁盐和磷酸盐发生磷酸铵镁反应降低堆肥过程的氮损失,同时可以补充堆肥中的镁和磷元素,丰富有机肥的营养,提高有机肥质量,同时减少二次环境污染。
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公开(公告)号:CN115852722A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211473748.4
申请日:2022-11-22
申请人: 宜宾五粮液股份有限公司 , 四川轻化工大学
摘要: 本发明涉及瓦楞原纸生产技术领域,具体公开了一种添加丢糟浆生产瓦楞原纸的方法,将制备好的白酒丢糟浆,打浆后,经过平衡水分,测出水分含量,备用;废纸经浸泡、疏解、打浆测定水分后备用;配制阳离子淀粉、聚酰胺多胺环氧氯丙烷树脂等备用;本发明采用白酒丢糟浆与废纸浆配抄生产瓦楞原纸,白酒丢糟浆用于替代废纸浆生产瓦楞原纸,降低现有原料成本,充分利用废弃物资源,解决原料短缺问题,添加阳离子淀粉做干强剂,添加聚酰胺多胺环氧氯丙烷树脂做湿强剂,采用苯丙乳液进行表面施胶,生产的瓦楞原纸达到一等品,质量达标。
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公开(公告)号:CN113862180A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111083694.6
申请日:2021-09-14
申请人: 宜宾五粮液股份有限公司 , 四川轻化工大学
IPC分类号: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/40 , C02F103/32 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种恶臭假单胞菌及其在降解白酒废水中总氮的应用,属于微生物降解技术领域,该恶臭假单胞菌命名为Pseudomonas putida WL‑2,保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏日期为2021年6月28日,保藏编号为GDMCC NO:61748。本发明中恶臭假单胞菌具有易培养、强的耐高温、耐酸碱能力、优异的好氧反硝化能力和总氮降解率高的特点,该恶臭假单胞菌是好氧反硝化菌,能够在好氧条件下同时进行硝化和反硝化作用,对白酒废水中总氮降解率达60~85%,为白酒废水生物脱氮过程中提供了重要菌株,对白酒废水降解总氮具有实际的应用价值。
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公开(公告)号:CN113816793A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111160001.9
申请日:2021-09-30
申请人: 宜宾五粮液股份有限公司
发明人: 邹智挥 , 曾春燕 , 乔宗伟 , 盛玉萍 , 高晨 , 林莉 , 于永启 , 曲昌镭 , 杨涛 , 安明哲 , 苏建 , 张雪梅 , 夏益青 , 曾锐 , 汪平 , 胡雪菲 , 贾春芬 , 魏小梅 , 雷燕 , 甘佩文 , 周莉
摘要: 本发明公开了一种有机可调控释放型复合肥料结构,包括:基底肥单元,所述基底肥单元位于该肥料结构的顶层,且基底肥单元的下层依次设置有生长肥单元和蔬果肥单元;第一包覆层,所述第一包覆层对应套设在生长肥单元和蔬果肥单元的外侧,且第一包覆层的顶端面与生长肥单元的顶端面之间平齐设置;第二包覆层,所述第二包覆层对应套设在第一包覆层的外侧底部,且第二包覆层的顶端面与蔬果肥单元的顶端面之间平齐设置。该有机可调控释放型复合肥料结构,针对不同的植栽作物的阶段成长,能适时释放不同阶段生长所需的肥料养分,并有效维持农业生产持续性。
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公开(公告)号:CN113072178A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110357991.9
申请日:2021-04-01
申请人: 宜宾五粮液股份有限公司
IPC分类号: C02F3/28 , C02F103/32
摘要: 本发明属于生物脱氮技术领域,具体涉及一种采用酿酒废水提高厌氧氨氧化菌脱氮性能的方法。针对现有提高厌氧氨氧化菌脱氮性能的研究都是基于人工配制水,与实际生产污水成分存在差异,无法指导生产的问题,本发明提供了一种采用酿酒废水提高厌氧氨氧化菌脱氮性能的方法,以UASB为厌氧氨氧化反应器,酿酒活性污泥为接种污泥,酿酒废水为进水,水力停留时间为14~48h;逐渐增加进水中氨氮浓度和亚硝酸氮浓度,驯化培养厌氧氨氧化菌;氨氮浓度从30~50mg/L逐渐增加到170~190mg/L,亚硝酸氮浓度从40~60mg/L逐渐增加到200~220mg/L,总驯化培养时间为249‑369天。本发明驯化条件更符合生产实际,并且能提高厌氧氨氧化菌的脱氮能力和脱COD能力,适宜工业应用。
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公开(公告)号:CN105404235A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510920685.6
申请日:2015-12-11
申请人: 宜宾五粮液股份有限公司
CPC分类号: Y02W30/43 , G05B19/058 , C05F17/0205 , G05B2219/163
摘要: 本发明涉及好氧堆肥处理固体废弃物。本发提供一种智能通风控制的好氧堆肥装置,控制模块上设置有手动控制模式及自动控制模式;当设备处于手动控制模式时,系统接收用户输入的变频风机运行频率参数及其运行周期,并将其传输给变频器,变频器根据接收到的风机运行频率参数及运行周期控制变频风机运行;当设备处于自动控制模式时,系统采集发酵罐内的温度参数及溶氧参数,并将其传输给控制模块;控制模块根据检测到的温度参数及溶氧参数计算输出正比于温度参数及溶氧参数的变频风机运行频率参数,并将其传输给变频器;变频器根据接收到的风机运行频率参数控制变频风机运行。适用于智能通风控制的好氧堆肥设备。
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