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公开(公告)号:CN101736039A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN201010017124.2
申请日:2010-01-07
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: Y02E50/16
Abstract: 一种植物纤维原料纤维素酶解发酵制取乙醇的方法,以经过预处理的植物纤维作原料,其特征是在底物浓度10-15%下用纤维素酶水解36h以上,水解结束后水解物固液分离,固液分离获得的清液浓缩后由酿酒酵母发酵成乙醇,固液分离后的酶解渣直接用酿酒酵母固态发酵成乙醇。本方法可以明显降低生产水耗和浓缩能耗,避免了由洗涤造成的糖分损失;酶解渣的固态发酵还具有同步糖化发酵的作用,进一步提高了乙醇的得率。
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公开(公告)号:CN109053426B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201810927622.7
申请日:2018-08-14
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种木质纤维原料水解液中有机酸和呋喃类化合物的分离与回收方法,为基于β分离因子的分级减压蒸发分离回收方法,先分别对水解液中典型化合物在分级蒸发过程中的分离行为进行表征,计算出对应的分离因子β,并以该分离因子β为减压蒸发依据,实现有效分离和回收挥发性有机酸和呋喃类化合物。本发明采用基于β分离因子的分级减压蒸发技术,能够有效脱除并回收木质纤维水解液中100%糠醛、76%醋酸和93%甲酸。该方法具有生产设备通用、物质分离和回收得率高、水解液中半纤维素组分不损失、微生物发酵毒性成分脱除效果好以及废水易于生化处理等技术优势,经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN113519556A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110964811.3
申请日:2021-08-20
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种木质素过硫酸盐氧化制备植物生长促进剂的方法,属于植物生长促进剂领域。该方法以木质纤维素原料生物炼制过程中产生的酶解木质素为原料,利用零价铁活化过硫酸铵,产生具有氧化性的自由基,酶解木质素、过硫酸铵与零价铁的质量比为1.00~1.50∶0.5∶0.15,于25℃、150r/min下对酶解木质素降解90~120min,所得降解上清液能够用于促进植物生长。本发明采用绿色温和的方法对酶解木质素进行氧化降解,当获得的上清液中总酚含量为20~40mg/L时,对水稻种子萌发以及地上部分的生长促进作用要比商品腐殖酸更加明显,为木质素的利用和植物生长促进剂的制备提供了一个新的途径。
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公开(公告)号:CN107557396B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201710767466.8
申请日:2017-08-24
Applicant: 南京林业大学 , 大自然生物集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种两阶段全细胞催化木质纤维水解液联产多种糖酸的方法,主要特征:从山梨醇‑琼脂保藏斜面直接接入一定量氧化葡萄糖酸杆菌细胞于含有50g/L~200g/L葡萄糖糖液或木质纤维素酶水解液中,培养细胞并全细胞催化产葡萄糖酸,控制反应体系的溶氧浓度等于或不低于1mg/L,pH值等于或不低于3.0,直至葡萄糖消耗完全回收全部氧化葡萄糖酸杆菌并接入含有50~200g/L木糖糖液或木质纤维水解液中,利用回收的细胞作为催化菌种,全细胞高效催化产木糖酸。此方法在培养细胞的同时全细胞催化得到高浓度的葡萄糖酸,回收的细胞能够克服抑制物的致死毒性得到高浓度的木糖酸,最终,葡萄糖酸(盐)及木糖酸(盐)的得率分别为91.77%,87.07%,浓度分别可达到103.965g/L,88.66g/L。
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公开(公告)号:CN107217076B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201710358546.8
申请日:2017-05-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: C12P7/22 , C07C37/055 , C07C39/11
Abstract: 本发明公开了一种酶催化与高温水解相结合的制备羟基酪醇的方法,先以富含β‑葡萄糖苷酶的纤维素酶的用量为10‑60FPU/g橄榄苦苷对橄榄苦苷进行酶解反应,然后不经处理直接控温80‑100℃继续水解24h以上,获得橄榄苦苷的降解率95%以上,羟基酪醇的得率80%以上的羟基酪醇溶液。本发明采用酶催化和高温水解相结合的方法,从油橄榄叶提取物中制备羟基酪醇,以温和的酶催化进行反应,酶的用量较少,节约成本,得到了较高的橄榄苦苷降解率为95%以上,和羟基酪醇得率为80‑90%,特别是羟基酪醇的得率获得显著提高,为工业化生产打下基础。
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公开(公告)号:CN105219807B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201510730985.8
申请日:2015-11-02
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种选择性分离苯丙氨酸生物转化液中肉桂酸及循环利用转化液的方法,苯丙氨酸生物转化液经固液分离分别得到清液I与细胞菌体;将清液I用酸调节pH值至4.5,在室温下搅拌处理至白色沉淀析出;上述混合体系经固液分离得到清液II与沉淀,沉淀经洗涤、冷冻干燥得到肉桂酸样品;清液II用碱调节pH值至生物转化所需pH,再与前述细胞菌体混合,继续进行生物转化制备肉桂酸。采用本发明方法,可以降低底物抑制作用并使转化液和细胞可循环利用的方法,产率最高可达95%,产品纯度可达98%以上。该方法不仅过程简易,可大大降低提取成本,还可实现得静息细胞和转化液多次循环利用。
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公开(公告)号:CN104862345B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201510340855.3
申请日:2015-06-18
Applicant: 南京林业大学
IPC: C12P7/10
Abstract: 本发明公开了一种木质纤维原料预水解糖液的脱毒方法,以稀硫酸蒸汽爆破预处理后得到预水解糖液浓缩液为原料,以离子液体作为萃取剂去除木质纤维原料预水解糖液浓缩液中的发酵抑制物;其中,所述的离子液体类型为二取代咪唑阳离子型离子液体。本发明采用有机离子液体萃取处理木质纤维原料预水解糖液浓缩液,结果发现,在损失少量可发酵性糖的基础上,预水解糖液浓缩液中甲酸去除率为64.54%,乙酸去除率54.88%,乙酰丙酸、糠醛的去除率100%,羟甲基糠醛87.08%,总酚去除率70.44%。在相同时间内,糖利用率提高了74.34%,乙醇产量提高了82.91%,发酵周期缩短。
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公开(公告)号:CN105296544B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201510832869.7
申请日:2015-11-26
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种木质素降解产物的去除方法,以木质素降解产物为底物,采用活化过硫酸盐产生硫酸根自由基的方式氧化去除木质素降解产物;其中,活化方式选择热活化,过硫酸盐选择过硫酸铵作为氧化剂。本发明采用热活化方式活化过硫酸铵氧化去除木质素降解产物,结果发现,热活化过硫酸铵氧化木质素降解产物的效果如下:香草醛、4‑羟基苯甲醛、香草酸、4‑羟基苯甲酸和紫丁香酸的去除率在1h内均达到100%,紫丁香醛的去除率在2h内达到100%。
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公开(公告)号:CN105974022B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201610347503.5
申请日:2016-05-20
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01N30/02
Abstract: 本发明公开了一种基于正相和反相高效液相色谱联用测定5‑羟甲基糠醛及其衍生物的方法。本发明是基于正相和反相高效液相色谱联用测定5‑羟甲基糠醛、2,5‑呋喃二甲醇、2,5‑呋喃二甲醛、5‑羟甲基‑2‑糠酸、5‑甲酰基‑2‑糠酸和2,5‑呋喃二甲酸的方法。采用Bio‑Rad Aminex HPX‑87H(300mm×7.8mm)正相色谱柱,通过硫酸等度洗脱,使用示差折光检测器,温度为35℃,定量测定2,5‑呋喃二甲醇、2,5‑呋喃二甲酸、5‑羟甲基糠醛和2,5‑呋喃二甲醛;采用Zorbax Eclipse XDS‑C18(300mm×4.6mm)反相色谱柱,通过乙腈和醋酸二元梯度洗脱,使用可变波长检测器,紫外波长为275nm,定量测定5‑甲酰基‑2‑糠酸和5‑羟甲基‑2‑糠酸。通过正相和反相高效液相色谱联用,定量测定6种物质,显著提高了对上述呋喃类化合物的分离度及检测准确度。
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公开(公告)号:CN103320477B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201310271691.4
申请日:2013-07-01
Applicant: 南京林业大学
IPC: C12P7/10 , C12P19/14 , C12P19/02 , C12P19/12 , C12P19/00 , C12P19/04 , C07C47/58 , C07C45/78 , C12R1/84
CPC classification number: Y02E50/16
Abstract: 本发明公开了一种油茶壳综合利用方法,先粉碎油茶壳,再碱性预处理并固液分离得黑液和固体渣;固体渣经纤维素酶酶解制得单糖进行乙醇发酵,制备乙醇;调节黑液pH,固液分离得残渣和香草醛溶液;残渣经木聚糖酶酶解制得低聚木糖溶液和剩余物,剩余物经氧化制备香草醛。该油茶壳综合利用方法,先用氢氧化钠预处理油茶壳的条件,固液分离得到的固体渣采用纤维素酶水解后进一步发酵制备燃料乙醇;固液分离得到的黑液中和至pH6,固液分离得到的上清液中含有较高浓度的香草醛(无须进行木质素氧化),沉淀先采用含少量β-木糖苷酶的木聚糖酶进行酶水解制备低聚木糖,然后其酶解残渣进一步氧化制备香草醛。因此,通过本工艺的研究,最终可以实现生物质全部利用制备燃料乙醇、低聚木糖和香草醛。
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