本发明公开了一种负载功能型微生物的营养缓释填料及其应用,所述填料以多孔海藻酸盐凝胶为支架并负载微生物菌体制成。本发明中制备的负载功能型微生物的营养缓释填料投入反应器中运行后可发现,该填料在使用过程中能够缓慢释放营养成分,对环境pH进行调节,不需要外加无机营养液及进行碱液调节,对乙酸丁酯等降解效率要高于采用普通聚氨酯泡沫填料的对照反应器,同时该填料还能显著缩短反应器的启动期,在废气生物净化领域将发挥及其重要的作用。
📄 2017114939254
📂 C12N11_10
👤 浙江工业大学
📅 2017-12-31
本发明一种光合细菌固定化颗粒及其制备方法与应用。所述的光合细菌固定化颗粒的制备方法为:通过富集培养获得光合细菌浓缩液,然后将海藻酸钠与光合细菌浓缩液混合均匀,滴入到乙酸锌溶液中,形成固定化小球;将小球加入到2-甲基咪唑溶液中,获得最终的光合细菌固定化颗粒。本发明所制备的光合细菌固定化颗粒具有较强的机械性能,制备方法简单,反应条件温和,价格低廉,且由于海藻酸钠小球的多孔性和透光性,克服了传统包埋颗粒的传质性能差,光利用率较低的难题。在保证光合细菌生长活性的前提下,提高了光合细菌对有机废水的处理效果。
📄 201910466470X
📂 C12N11_10
👤 浙江工业大学
📅 2019-05-31
本发明公开了一种固定化腈基水合酶的制备方法及其催化制备(S)‑N‑乙基吡咯烷‑2‑甲酰胺的方法。首先采用碳纳米管经过羧基化、酰氯化后与多糖进行反应,制备多糖修饰的碳纳米管复合材料,再通过吸附作用固定化腈基水合酶,制备出高活力可回收利用的固定化腈基水合酶。本发明利用固定化腈基水合酶为催化剂,对底物2‑氰基‑N‑乙基吡咯烷进行酰胺化,获得高收率及高光学活性的产物(S)‑N‑乙基吡咯烷‑2‑甲酰胺。本发明工艺简洁,适用范围广泛,环境污染小,原子利用率高,是一条绿色化工艺。
📄 2018103936172
📂 C12N11_10
👤 浙江工业大学
📅 2018-04-27
本发明属于污染物处理技术领域。本发明公开了一种用于降解海水中PAHs的固定化藻菌小球材料的制备方法,其包括藻类培养、活性污泥中细菌培养、固定化、多孔材料制备和后处理等步骤,本发明采用包埋固定化技术,将可异养微藻和细菌固定成小球用于降解海水中多环芳烃,利用提高微藻和细菌对PAHs的耐受性,同时藻菌互利共生使得降解PAHs的效率增加,多个小球装入多孔材料中有利于投入海洋中使用,也有利于海洋中PAHs污染问题的解决,其PAHs的降解率可达82-93%。
📄 2018112917077
📂 C12N11_10
👤 浙江海洋大学
📅 2018-10-31
本发明提出了一种改性贻贝壳‑固定化菌藻复合物的制备方法,包括以下步骤:S1.贻贝壳的前处理:将贻贝壳烘干,高温碳化,研细;S2.菌藻的包埋固定化:将培养的菌种和微藻各自离心浓缩,等体积混合后,定量加入海藻酸钠,用注射器吸取混合液,逐滴滴入CaCl2溶液,制备固定化微球,交联,洗净,研细;S3.改性贻贝壳‑固定化菌藻复合物的制备:将硅烷偶联剂、前处理后的贻贝壳和固定化微球纳米粉加入去离子水中,室温反应,洗涤,过滤,干燥,研细,制得。本发明将碳化后的贻贝壳粉与固定化微球纳米粉偶联,其菌藻组成、有机物降解和脱氮除磷功能将形成平衡稳定的复合生态系统,高效进行原油污水的降解。
📄 2019107959498
📂 C12N11_10
👤 浙江海洋大学
📅 2019-08-27
本发明提供一种降酚菌固定化球形颗粒及其制备方法与应用,利用机械性能较强的卡拉胶和琼脂按照一定比例混合的方法,制成的混合微球作为降酚菌载体应用于含酚废水的处理中。该方法形成的降酚菌混合固定化球形颗粒具有较强的机械性能,较小的孔径和较大的比表面积,弥补了菌体泄露的缺陷的同时有利于提高体系的传质速率,从而保证了充分细菌的附着率,进而使得降酚菌固定化球形颗粒的降酚性能和循环利用效率提高。
📄 2019112526839
📂 C12N11_10
👤 陕西科技大学
📅 2019-12-09
本发明公开了一种固载微生物及制备方法,固载微生物为采用白地霉菌、葡萄牙棒孢酵母菌、膜醭毕赤酵母菌固载于固载化模板上制成;制备方法:固载化模板加水超声,加磷酸培养液使pH值为7.0‑7.3,得到悬浮液1;将三菌株溶解于磷酸培养液中得到悬浮液2;将悬浮液1和悬浮液2混合,离心分离得到沉降固体;冷冻干燥得到固载微生物。本发明的固载化微生物可重复利用、高效率。
📄 2021100999097
📂 C12N11_10
👤 广东石油化工学院
📅 2021-01-25
本发明涉及一种固载酶的壳聚糖乳化材料及其在催化酯化反应合成植物甾醇乙酸酯中的应用。采用的技术方案是:将脂肪酶通过交联剂固定化到壳聚糖表面制得固载脂肪酶的壳聚糖颗粒(CSPPL),然后利用制得的CSPPL复合植物甾醇(PS)制备W/O Pickering乳液催化体系,该催化体系可用于植物甾醇乙酸酯的合成,每一滴乳液都被用作油相中反应物的微反应器。CSPPL既能起到稳定剂的作用,又能起到催化剂的作用;PS既能起到稳定剂的作用,又作为反应底物参与催化反应。相比于均相反应,植物甾醇/壳聚糖复合颗粒稳定W/OPickering乳液催化体系具有良好的转化率。
📄 2023102889616
📂 C12N11_10
👤 辽宁大学
📅 2023-03-23
本发明公开了一种高活性微生物土壤修复剂的制备方法,包括如下步骤:(1)包埋型高活性微生物的制备;(2)原料称取;(3)成品制备。本发明最终制备的微生物土壤修复剂,适用于各种污染性质的土壤,能够持久有效的降解污染物,降低其在环境中的可迁移性与生物可利用性,改良土壤肥力,提高作物的产量和品质,极具市场推广应用价值。
📄 2018114047355
📂 C12N11_10
👤 广东省中药研究所
📅 2018-11-23
已申报项目
本发明提供了一种气凝胶固定化的微生物保藏方法,属于微生物保藏技术领域,具体为利用包含海藻酸钠衍生物、聚乙烯醇的气凝胶作为固定化载体对微生物包埋后进行保藏,利用5‑羟基‑色氨酸对特定质量比的海藻酸钠、氧化海藻酸钠进行改性,可以明显提高气凝胶对微生物的包埋率,还能提高材料的强度,从而增加微生物的存活率;气凝胶中添加抗坏血酸钠和咖啡酰酒石酸能够增对微生物的保护作用,进一步提高微生物的存活率,并且能够提高微生物的保藏稳定性;保藏过程中,气凝胶制备过程中和微生物同时冻干,让微生物固定在气凝胶里,对微生物起到良好的保护作用,且步骤简单,生产成本减少。
📄 2021105834442
📂 C12N11_10
👤 浙江海洋大学
📅 2021-05-27
本发明公开了一种水凝胶固定化的微生物保藏方法,涉及固定化生物技术领域,包括:将微生物通过包埋的方法固定在水凝胶固定化载体中,常温下贮藏保存。其中,载体为复合凝胶球,包括:包埋填料,包括N‑(1,8‑二甲基咪唑并[1,2‑a]喹喔啉‑4‑基)‑1,2‑乙二胺改性的壳聚糖微球;骨架材料,包括海藻酸钠,与包埋填料形成具有互穿或半互穿的网络结构。本发明提供的微生物保藏方法以水凝胶为载体,通过固定化技术包埋在载体中,可实现常温长时间贮藏保存及运输;且制得的复合凝胶球载体具有良好的抗压强度,孔隙率高,稳定性好,更有利于微生物附着。
📄 2021105227026
📂 C12N11_10
👤 浙江海洋大学
📅 2021-05-13
本发明涉及一种利用乳化法制备解磷微生物缓释海藻酸钠微球的方法,首先利用土壤微生物菌群或磷矿微生物菌群等经筛选、富集、驯化得到目标解磷微生物菌群,然后将其与一定浓度的海藻酸钠溶液混合,将所得混合液加入到W/O型反向乳液中,再加入CaCl2溶液形成微球。该微球的包覆材料为具有良好生物降解性和相容性的海藻酸钠,因而不会对土壤造成污染,将其作为微生物缓释肥料使用有助于大幅度提高肥效和有效时长,有助于减少化学肥料的使用,有助于改善土壤板结和水体富营养化。
📄 2018112863768
📂 C12N11_10
👤 潍坊正德化工技术有限公司
📅 2018-10-31