生物质微波辅助定向热解制备生物柴油抗氧化添加剂的方法

    公开(公告)号:CN101294076B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN200810106925.9

    申请日:2008-06-17

    Applicant: 南昌大学

    Inventor: 刘玉环 阮榕生

    Abstract: 一种生物质微波辅助定向热解制备生物柴油抗氧化添加剂的方法,其特征是利用含有丰富的木质素的植物纤维素类生物质在微波辅助条件下,采用无机酸为催化剂、控制裂解的工艺参数、分段收集裂解产物,循环利用还原性不可冷凝气体组分,使木质素最大限度转化为小分子量的酚类残片,采用功能化离子液体吸收酚类产物并对其进行同步的烷基化修饰,溶剂萃取获得了油溶性好、抗氧化效果强且价格低廉的生物柴油抗氧化添加剂,该方法实现了植物纤维素类生物质完全利用的绿色化学目标。

    一种生物柴油油脂的生产方法

    公开(公告)号:CN103849657A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201410077129.2

    申请日:2014-03-05

    Applicant: 南昌大学

    CPC classification number: Y02E50/13

    Abstract: 一种生物柴油油脂的生产方法,按如下步骤:(1)将微生物提油后剩余物质用细胞溶解酶酶解,得到微生物提油后剩余物质酶解液(2)将水与上述酶解液按5~3:1的质量比,并加入硫酸镁、氯化铁和磷酸二氢钠,配制异养微生物发酵培养基;(3)将产油异养微生物接种于步骤(2)的发酵培养基中三阶段发酵;将产油自养微生物经无菌操作接种于灭菌f/2培养基中三阶段培养;(4)收集步骤(3)中产油微生物生物质,先预处理,再按正己烷、乙醇和预处理后的微生物生物质体积比1:1:1~3,提取油脂,有机相经30~50℃,20~80转/分钟旋转蒸发,去溶剂,去杂,干燥,得到微生物油脂。本发明提高了产油效率,降低了生产成本,环境友好,节约用地,保护环境。

    一种单位质量反应物微波输出能量可控的裂解方法和装置

    公开(公告)号:CN103816850A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410018316.3

    申请日:2014-01-16

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种单位质量反应物微波输出能量可控的裂解方法及装置,所述的方法是随反应物质量减小或反应时间的延长,通过自动控制降低微波功率,保证反应物在整个裂解过程中单位质量微波输出能量保持恒定。装置包括微波腔体、微波发生器、质量测定系统,温度测定的系统、PLC实时数据采集控制系统、实时显示腔体内物料图像系统、后台计算机组态软件采集与控制系统、冷凝系统、负压系统。本发明提供的装置自动化程度高,操作简便,采用本发明可以获得多种反应物在最佳的微波条件下裂解得到高品质的烃类燃料和绿色化学品等,反应物具有工业化应用前景。

    无胶粘合中高密度纤维板的制备方法

    公开(公告)号:CN101086150B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200710200994.1

    申请日:2007-07-04

    Applicant: 南昌大学

    Inventor: 刘玉环

    Abstract: 无胶粘合中高密度纤维板的制备方法,其工艺步聚为:(1)溶剂配制;(2)植物纤维材料收集和处理;(3)投料;(4)反应;(5)溶剂回收;(6)打浆分离半纤维素;(7)木质素活化;(8)疏水化处理;(9)胚板铺装;(10)热(冷)压成型。其优点是:(1)中纤维板的游离甲醛释放问题得到彻底的解决;(2)使草本植物纤维具有和木本植物纤维同样的经济价值,在中高密度纤维板的生产中得到充分利用;(3)植物纤维材料得到完全的利用,基本无三废排放问题。

    一种微波辅助催化皂类脱羧法制备烃类燃料的方法

    公开(公告)号:CN102154023A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110069391.9

    申请日:2011-03-22

    Applicant: 南昌大学

    CPC classification number: Y02P30/20

    Abstract: 一种微波辅助催化皂类脱羧法制备烃类燃料的方法,方法步骤为:(1)向废弃的动物油脂或废弃植物油脂添加等量或高于皂化值碱液和低碳醇;(2)皂化结束后,经过静置分层;(3)将脂肪酸盐送入连续式微波裂解反应器中;(4)在(2)中甘油层搅拌下加入质量分数40%的磷酸。本发明的技术效果是:(1)高效实现脂肪酸盐脱羧反应,得到烃类混合物。(2)经过精馏可以得到与汽油、航空煤油相同的各种高级液态燃料。克服了利用废弃动物油脂或废弃植物油制备生物柴油的各种缺点。(3)在皂化反应过程中的联产品甘油,比生物柴油生产的联产品更加容易纯化,产品的商业价值更高。

    无甲醛草纤维板制造工艺
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101085532A

    公开(公告)日:2007-12-12

    申请号:CN200710200997.5

    申请日:2007-07-04

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 无甲醛草纤维板制造工艺,其特征在于制造工艺步骤为:(1)草本植物茎叶切段粉碎、防腐与木素活化处理、气流烘干;(2)动植物蛋白质基无甲醛纤维板适用型耐水性木材胶粘剂制备;(3)进行施胶、气流闪蒸脱水;(4)气流铺装,冷压预制胚板;(5)胚板热压成型。本发明的优点是:(1)利用稻草、麦秆等替代日趋紧确的木材原料;(2)显著降低了纤维板生产过程中的能耗和环境代价;(3)利用动植物蛋白基木材胶粘剂替代木材中纤板生产中的脲醛胶以避免产品中游离甲醛释放;(4)热压过程中采用特制的排水垫板有效解决了产品鼓泡问题和脱模问题。

    一株产漆酶的粗毛革孔菌NCULAC F1及制备高活力漆酶液的方法

    公开(公告)号:CN113604366B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202111047530.8

    申请日:2021-09-08

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一株产漆酶的粗毛革孔菌NCULAC F1,于2021年6月17日保藏于中国典型培养物保藏中心,其保藏编号为CCTCC No.M2021731,保藏地址为湖北省武汉市武昌区八一路299号。本发明的粗毛革孔菌NCULAC F1具有如下特征:产漆酶活力高,所产漆酶具有良好的热稳定性,并且对金属离子和有机溶剂等具有较高的耐受性。本发明利用粗毛革孔菌NCULAC F1作为产酶菌株,在PDA液体培养基中适量添加硫酸铜大大提高粗毛革孔菌表达高活力的胞外漆酶产量。本发明提供的通过添加硫酸铜提高粗毛革孔菌NCULAC F1制备高活力漆酶粗酶液的方法,具有操作简便、工艺简单、重复性好等特点,所制备的漆酶液活力较高,在工业领域具有良好的应用潜力和开发利用前景。

    一种面筋生产废水资源化利用方法

    公开(公告)号:CN113717855B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202111048540.3

    申请日:2021-09-08

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开一种面筋生产废水资源化利用方法,该方法包括(1)面筋生产废水进行活性污泥处理,并进行加热、静置冷却分层得到上清液;(2)将步骤(1)预处理得到的上清液与球等鞭金藻培养基按照一定比例进行混合,进行调节pH、灭菌、冷却接种球等鞭金藻,进行球等鞭金藻第一阶段培养;(3)在步骤(2)球等鞭金藻培养第6天时,加入pH调节至7.0灭菌后的上清液加入至球等鞭金藻藻液中混合均匀,同时添加柠檬酸和苹果酸,继续培养至结束。本发明采用活性污泥预处理+球等鞭金藻二阶段培养的方法,创新了利用面筋生产废水生产高附加值亚麻酸的工业模式,实现废弃物资源化和高值化,易于规模化,是一种满足工业化需求环境友好型的新方法。

    一种油浴生物质分步共热解的方法

    公开(公告)号:CN116333767A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310297905.9

    申请日:2023-03-24

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明属于生物质资源高值化转化技术领域,公开了一种油浴生物质分步共热解的方法。方法包括如下步骤:以非食用油脂为生物质烘焙介质,对生物质进行油浴烘焙预处理,随后预处理后的混合物进行分步共热解生产特定含氧化合物和富烃生物油。所述生产的富烃生物油可直接用于锅炉燃烧,或作为化工基料进行进一步精炼用于化工领域。本发明实现了烘焙和分步共热解两个过程的协同耦合,减少烘焙前后木质纤维素类生物质的干燥过程,有效提高了生物质的利用效率;通过分步共热解的方法,在生产阶段对生物油进行初步分馏,简化系统,使得系统经济性得到显著提升,适合工业化生产应用。

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