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公开(公告)号:CN117343872A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311290957.X
申请日:2023-10-08
Applicant: 河南农业大学
IPC: C12N1/20 , C12N1/14 , C05F17/20 , C05F11/00 , C12R1/685 , C12R1/645 , C12R1/07 , C12R1/125 , C12R1/01
Abstract: 本申请公开一种固氮与秸秆高效降解双功能复合菌剂、其制备方法及应用,所述复合菌剂是由巴西固氮螺菌(Azospirillam brasilense)、黑曲霉BLH‑22(Aspergillus niger)、黄孢原毛平革菌(Phanerochaete chrysosporium)、枯草芽孢杆菌R0‑2(Bacillus subtilis)和芽孢杆菌D‑51(Bacillus sp.)组成。在室温条件下,本发明中的双功能复合菌剂秸秆降解效率较秸秆降解单功能菌剂提高了60.0%~67.3%,同时双功能微生物菌剂的添加使发酵体系中氮素的含量较秸秆降解单功能菌剂提高30.0%~42.7%。本发明双功能复合菌剂应用于秸秆还田过程,能够显著提高土壤中氮素含量和还田秸秆的降解速率。
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公开(公告)号:CN111118080B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202010013540.9
申请日:2020-01-07
Applicant: 河南农业大学
IPC: C12P19/00
Abstract: 本发明属于木质纤维素预处理技术领域,具体涉及基于纳米Fe3O4的木质纤维素预处理体系及其应用。所述预处理体系的有效成分由以下组分组成:Fe3O40.1~4g/L,过氧化合物0.1~5mol/L,巯基化合物0~0.05mol/L;所述过氧化物为过氧化氢或过氧化钠中任一种或两种混合物;所述巯基化合物为巯基乙酸、巯基丙酸、巯基乙酸酯、巯基丙酸酯中任一种或两种任意比例的混合物。利用纳米Fe3O4将芬顿催化反应与木质纤维素降解相结合,克服了现有技术中芬顿催化反应中铁盐不能回收利用的问题,有效提高了木质纤维素的降解效率,降低了芬顿催化反应的成本。
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公开(公告)号:CN111116936B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010013557.4
申请日:2020-01-07
Applicant: 河南农业大学
IPC: C08H7/00
Abstract: 本发明属于木质纤维素预处理技术领域,具体涉及基于FeOCl类芬顿反应的木质素分离提取方法。所述方法包括以下步骤:将木质纤维素原料置于FeOCl组成的类芬顿预处理体系中,处理1‑12h;所述木质纤维素原料的添加量为1g:5‑30mL;利用碱法或者磨木法对上述原料中的木质素进行提取;上述FeOCl组成的类芬顿预处理体系的有效成分由以下组分组成:FeOCl 0.2‑3.5g/L,过氧化氢0.09‑1.55 mol/L;所述预处理体系的pH值为3‑8。通过利用FeOCl类芬顿预处理体系对木质纤维素原料进行处理,能够促进木质纤维素原料中木质素的分离和提取,所获得木质素分子量大,结构更完整,成分更均一。
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公开(公告)号:CN111118080A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010013540.9
申请日:2020-01-07
Applicant: 河南农业大学
IPC: C12P19/00
Abstract: 本发明属于木质纤维素预处理技术领域,具体涉及基于纳米Fe3O4的木质纤维素预处理体系及其应用。所述预处理体系的有效成分由以下组分组成:Fe3O4 0.1~4g/L,过氧化合物0.1~5mol/L,巯基化合物0~0.05mol/L;所述过氧化物为过氧化氢或过氧化钠中任一种或两种混合物;所述巯基化合物为巯基乙酸、巯基丙酸、巯基乙酸酯、巯基丙酸酯中任一种或两种任意比例的混合物。利用纳米Fe3O4将芬顿催化反应与木质纤维素降解相结合,克服了现有技术中芬顿催化反应中铁盐不能回收利用的问题,有效提高了木质纤维素的降解效率,降低了芬顿催化反应的成本。
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公开(公告)号:CN106391109B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201610658888.7
申请日:2016-08-12
Applicant: 河南农业大学
IPC: B01J31/02 , C07D311/12
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,具体涉及一种用于合成香豆素类化合物的固体碱催化剂的制备方法及其应用。将硅胶浸泡于盐酸溶液中预处理后,加入3‑氯丙基三乙氧基硅烷,经干法制得氯丙基化硅胶,然后不经提纯直接加入有机碱的盐酸盐,通过干法完成固体碱硅胶的制备。本发明公开了一种新的安全绿色环保的催化试剂来代替哌啶等有机碱催化剂催化合成香豆素类化合物。本发明制备的固体碱催化剂在反应后直接过滤与反应体系分开,并可循环使用,操作简单,反应时间短,效率高,代替了原有的无法循环使用的有机碱催化剂,为香豆素类衍生物的合成提供了安全绿色环保的合成方法。
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公开(公告)号:CN108497261A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810171669.5
申请日:2018-03-01
Applicant: 河南农业大学
Abstract: 本申请属于生物发酵技术领域,具体涉及一种利用特定菌株发酵去除生物原料中黄曲霉毒素的方法。所述特定菌株为黄孢原毛平革菌和/或杂色云芝,所述生物原料为以碳素为主成分的生物质废料和/或以氮素为主成分的生物质废料;具体包括:生物原料预处理、菌株发酵,制备发酵液、规模发酵处理或快速发酵降解黄曲霉毒素等步骤。总体而言,本申请所提供的发酵方法,操作处理过程较为便捷,降解黄曲霉毒素效果较为明显,且处理成本较低,可较好为食品安全、人体健康奠定基础,具有较好的实用价值和推广应用意义。
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公开(公告)号:CN106046199A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610530864.3
申请日:2016-07-07
Applicant: 河南农业大学 , 中国烟草总公司河南省公司
CPC classification number: C08B37/003 , A01N43/16 , A01N59/16 , B22F9/24 , B82Y40/00 , A01N2300/00
Abstract: 一种壳寡糖季铵盐衍生物及利用它制备的纳米银,首先在壳寡糖上生成壳寡糖希夫碱同时引入酚羟基,然后通过与缩水甘油三甲基氯化铵反应引入季铵盐结构单元,制备得到一种新的壳寡糖季铵盐衍生物,其不但具有壳寡糖抗菌活性部分、季铵盐抗菌活性结构,而且具有抗菌和强还原性基团酚羟基。酚羟基以及季铵盐结构除了具有抗菌活性外,季铵离子的存在能够大大提高壳寡糖希夫碱的水溶性,而且希夫碱中的氮原子及酚羟基可以与纳米银粒子通过配位形成稳定的纳米银体系。利用壳寡糖季铵盐衍生物可在比较温和的条件下还原银氨溶液,生成的纳米银体系在常温下能够稳定存在,并具有较强的抗菌、抗植物病毒活性,抗TMV活性比壳寡糖及壳寡糖季铵盐的活性更强。
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公开(公告)号:CN111116936A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010013557.4
申请日:2020-01-07
Applicant: 河南农业大学
IPC: C08H7/00
Abstract: 本发明属于木质纤维素预处理技术领域,具体涉及基于FeOCl类芬顿反应的木质素分离提取方法。所述方法包括以下步骤:将木质纤维素原料置于FeOCl组成的类芬顿预处理体系中,处理1-12h;所述木质纤维素原料的添加量为1g:5-30mL;利用碱法或者磨木法对上述原料中的木质素进行提取;上述FeOCl组成的类芬顿预处理体系的有效成分由以下组分组成:FeOCl 0.2-3.5g/L,过氧化氢0.09-1.55 mol/L;所述预处理体系的pH值为3-8。通过利用FeOCl类芬顿预处理体系对木质纤维素原料进行处理,能够促进木质纤维素原料中木质素的分离和提取,所获得木质素分子量大,结构更完整,成分更均一。
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公开(公告)号:CN107417654B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201710413814.1
申请日:2017-06-05
Applicant: 河南农业大学
IPC: C07D311/58 , C09K11/06 , G01N21/64 , G01N21/78
Abstract: 本发明属于阴离子检测技术领域,涉及一种基于苯并吡喃腈的亚硫酸根荧光探针及其制备方法。制备方法是将2‑甲基苯并吡喃丙二腈与对羟基苯甲醛反应生成2‑(1‑羟基乙烯苯基)苯并吡喃丙二腈后,再与乙酰丙酸反应制备得到。加入亚硫酸根离子后,在710 nm处出现荧光,并且随着亚硫酸根离子浓度增加荧光峰增强,荧光强度在亚硫酸根离子浓度为(0‑8)×10‑6M范围内与亚硫酸根离子浓度呈线性关系。溶液颜色由黄色变为蓝色,达到裸眼识别的效果。该探针分子在亚硫酸根离子与其它多种阴离子共存体系中,表现出抗干扰能力强的特点,选择性高,灵敏度高,响应快,可以很好地应用于环境中亚硫酸根检测。
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公开(公告)号:CN107149946B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201710276253.5
申请日:2017-04-25
Applicant: 河南农业大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种芬顿催化剂在降解水中有机污染物中的应用,将芬顿催化剂加入有机污染物水溶液中,调节溶液pH,搅拌吸附后,加入过氧化氢,降解反应结束后,固液分离回收芬顿催化剂,其中芬顿催化剂的制备步骤为:首先将纳米金刚石粉与氨基吡啶,在氮气气氛下,以亚硝酸盐为催化剂,得到修饰有吡啶基团的金刚石;再在其表面负载单质银。将本发明制得的芬顿催化剂应用于降解水中有机污染物中,芬顿催化剂对反应温度及pH值适用范围宽,提高过氧化氢的利用率,并且可以回收再利用,降低处理成本。
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