一株梭伦剥管菌新菌种及其应用

    公开(公告)号:CN114342741A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210073595.8

    申请日:2022-01-21

    IPC分类号: A01G18/40 A01G18/20 A01G18/00

    摘要: 本发明公开了一株梭伦剥管菌新菌种及其应用,属于食药用菌的栽培及应用技术领域;该梭伦剥管菌新菌种菌株编号为L‑DKJ,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC NO.22460;其与已报道梭伦剥管菌的序列相似度为97.91%,且ITS序列存在多位点简并碱基和插入突变,与已报道的梭伦剥管菌独立在两个分支。该梭伦剥管菌新菌种能够利用板栗废弃物进行高效栽培,产生子实体,菌丝生长速度快,生物转化率高。同时,其液体发酵和固体发酵培养物及子实体中含有的挥发性香味成分及生物活性成分与已报道的梭伦剥管菌也有不同,在板栗农业废弃物资源化利用以及食品和药品开发方面具有广泛的应用前景。

    一种高比表面积生物质多孔碳的制备方法

    公开(公告)号:CN113149004A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110454995.9

    申请日:2021-04-26

    IPC分类号: C01B32/318 C01B32/348

    摘要: 本发明涉及一种高比表面积生物质多孔碳的制备方法。将生物质材料放入ZnCl2溶液充分浸渍,过滤干燥后放入气氛炉中,以4‑8℃·min‑1的速率加热到650‑750℃;再以0.5‑1.5℃·min‑1的速率加热到750‑850℃,并保持2‑3h进行制备碳材料。本专利实验原材料来源丰富、可再生等优点,对环境保护和可持续发展有长远意义;本发明提出的升温程序,能够增大生物质多孔碳比表面积,且制备无需预氧化、碳化预处理等过程,缩短了工艺流程和实验时间,降能增效,具有很高的研究价值。最终所得生物质多孔碳材料比表面积在820‑1330m2·g‑1之间,孔隙直径在1.6‑3.9nm之间。

    一种高催化活性的二氧化钛遗态材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112263998A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011084728.9

    申请日:2020-10-12

    摘要: 本发明涉及一种高催化活性的二氧化钛遗态材料的制备方法;将配置稀盐酸溶液,加入生物质原料,抽滤,用去离子水反复清洗直至pH值为中性,在50‑60℃下干燥;将钛酸四丁酯溶解到无水乙醇,加入乙酰丙酮;在磁力搅拌器中搅拌得到的混合溶液标记为A溶液;将三乙胺溶于无水乙醇中标记为B溶液;然后将B溶液倒入A溶液中直至混合溶液的pH值调整为7.5±0.5,将生物质原料浸泡在配置的TiO2的醇溶液中;干燥烧结:经过TiO2醇溶液浸渍的生物质原料放入马弗炉,在空气中烧结,得到TiO2遗态材料。本方法模板材料丰富、经济环保、制备方法简单,模板组成与结构多样等优点,具有重要的研究意义。

    一种锂硫电池及其制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118472172A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410930948.0

    申请日:2024-07-12

    摘要: 本发明提供了一种锂硫电池及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明利用生物碳作为硫的载体,能够提供很好的导电率,解决硫导电性差的问题;并且,生物碳能够容纳充放电时的体积膨胀,还能物理吸附多硫化物,促进在硫负载过程中的化学键合,共同削弱穿梭效应。本发明利用正极改性层阻挡多硫化物溶于电解液通过隔膜,同时二氧化锰提供丰富活性位点吸附多硫离子,限制活性物质的损失,进一步削弱多硫化物的穿梭效应。本发明利用碳纳米管对隔膜进行改性,既可以提高锂离子的传输效率,又可保护锂负极、抑制锂枝晶生长、促进锂均匀沉积、防止隔膜被刺穿、延长电池寿命。

    一种磁性镁锰双金属菌糠炭的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114602457A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210220431.3

    申请日:2022-03-08

    摘要: 本发明公开了一种磁性镁锰双金属菌糠炭的制备方法及应用,属于催化剂技术领域,包括以下步骤:(1)磁性菌糠炭的制备:将高铁酸钾与菌糠粉末置于研钵中充分研磨混合,随后在惰性气体条件下煅烧,自然冷却后,得到磁性菌糠炭;(2)MgMnLDH‑MBC的制备:称取金属源与磁性菌糠炭和碱溶液混合后,在室温条件下,以转速120r/min搅拌2h,反应完全后进行离心,将沉淀水洗3次后干燥,再进行煅烧,自然冷却后,即得MgMnLDH‑MBC。同时公开了得到的磁性锰镁双金属菌糠炭在催化降解废水中抗生素中的应用。本发明提供的制备方法简单易操作,同时原料来源广泛易得,生产成本低,且为净水技术提供了新思路。

    一种ZnO@PDA/Ag-Ag2O纳米复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114505102A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210220447.4

    申请日:2022-03-08

    摘要: 本发明公开了一种ZnO@PDA/Ag‑Ag2O纳米复合材料及其制备方法,通过采用热溶法合成了一种具有核壳结构的ZnO@PDA/Ag‑Ag2O光催化剂,利用PDA包覆和贵金属Ag‑Ag2O沉积对ZnO纳米片进行双功能修饰,制备的纳米复合材料在可见光照射下1O2生成量急剧升高。与ZnO和ZnO@PDA纳米片相比,LED光照下ZnO@PDA/Ag‑Ag2O材料在降解罗丹明B和杀灭大肠杆菌和金黄色葡萄球菌方面表现出高效光催化活性;且该材料连续使用5次仍保持了高的光催化活性。由此,1O2介导的ZnO@PDA/Ag‑Ag2O纳米复合材料有望应用在污水处理、抗菌领域,具有良好的应用前景。