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公开(公告)号:CN119220618A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411249030.6
申请日:2024-09-06
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种同时制备靛蓝和低释出物生物炭的方法,具体步骤如下:S1、从蓝草生物质中提取靛苷,制备得到靛苷溶液和固体残渣;S2、在步骤S1中得到的靛苷溶液中添加酶进行水解,得到吲哚酚溶液;S3、将步骤S2中得到的吲哚酚溶液进行氧化,得到悬浮液;S4、将步骤S2中得到的悬浮液进行固液分离,获得靛蓝固体;S5、将步骤S1中得到的固体残渣干燥后进行热解,得到低释出物生物炭。与现有技术相比,本发明在提取靛苷的过程中除去生物质中非结构性物质,减少生物炭制备过程中释出物的生成,实现低释出物生物炭的制备,提高生物质的利用率,实现废弃物的零排放及资源的全利用等优点。
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公开(公告)号:CN108315354A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810246024.3
申请日:2018-03-23
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种秸秆糖化残渣制备的生物炭及其作为土壤改良剂的应用。属于农作物废弃物秸秆的综合利用技术及生物炭的制备技术领域。其方法步骤包括:将秸秆粉碎;利用纤维素酶通过糖化过程处理上述的秸秆粉粒;处理完成后,通过离心或过筛收集糖化残渣;干燥的糖化残渣,其主要成分为木质素,将其作为制备生物炭的原材料;由糖化残渣制备生物炭的方法,是将得到的糖化残渣放置于加热设备中,在厌氧环境下,300-600℃处理不低于2小时及以上,最终获得生物炭。利用本发明得到的生物炭,可将其作为土壤改良剂使用,优于直接将秸秆制成的生物炭,能提高秸秆资源化的经济价值,而且将进一步减少甚至达到秸秆资源利用的二氧化碳零排放。
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公开(公告)号:CN107412299A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710235255.X
申请日:2017-04-12
Applicant: 上海大学
IPC: A61K36/28
CPC classification number: A61K36/28 , A61K2236/333 , A61K2236/51 , A61K2236/53 , A61K2236/55
Abstract: 本发明涉及一种从甜叶菊秸秆中提取黄酮的方法,属于植物秸秆综合利用技术领域。主要包括粉碎和提取步骤,本发明方法的特征在于具有以下的步骤:a,粉碎秸秆粒径小于2mm;b,利用体积分数为40-80%的有机溶剂固液萃取,有机溶剂为甲醇、或乙醇或丙酮,萃取温度为30~90°C;c,在40~70°C条件下旋蒸步骤(b)的提取液至有机溶剂体积含量低于20%后,过滤,得沉淀物;d,步骤(c)得到的沉淀物用体积分数为40-80%的乙醇溶解沉淀物;e,步骤(d)得到的有机溶剂用树脂柱将溶液脱色得脱色液,再将脱色液减压浓缩;f,真空度0.07 MPa、温度45℃、干燥时间10 h条件下冷冻干燥步骤(e)中的浓缩物制得秸秆黄酮。
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公开(公告)号:CN106086114A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610757452.3
申请日:2016-08-30
Applicant: 上海大学
Inventor: 高旻天
CPC classification number: C12P19/14 , C07C51/42 , C07C51/47 , C07G17/00 , C12P19/02 , C07C59/64 , C07C59/52
Abstract: 本发明公开了一种秸秆多酚‑单糖联产工艺,所述提取步骤包括:(1)粉碎秸秆粒径小于1mm;(2)利用酸或碱调节pH,固液萃取步骤(1)的秸秆中多酚,萃取温度为30‑150℃;(3)离心分离步骤(2)中的固体残渣后,利用乙酸乙酯等有机溶剂液液萃取中秸秆多酚;(4)旋蒸步骤(3)中的有机溶剂后,冷冻干燥制得秸秆多酚;(5)利用纤维素酶糖化步骤(3)中固体残渣,生产葡萄糖及木糖。本发明秸秆多酚‑单糖联产工艺能够在其转化过程中提取出多酚这种高附加值产品,降低了生物质乙醇的生产成本,使秸秆的生物转化成本必然大幅度下降;本实施例方法简单,易于工业化,对农作物废弃物的综合利用具有重大意义。
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公开(公告)号:CN105295061A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510709341.0
申请日:2015-10-28
Applicant: 上海大学
CPC classification number: Y02E50/17
Abstract: 本发明涉及一种含有重金属螯合基的温敏聚合物及其制备方法和应用。该含有重金属螯合基的温敏聚合物的结构式为:;其中100≤m≤1000,20≤n≤200,m/n=5:1。本发明利用温敏聚合物在发酵过程中螯合重金属,重金属被螯合基螯合在温敏聚合物上,由于温敏聚合物的大分子量使重金属难以进入细胞内,从而极大地缓解了重金属的抑制作用,提高了发酵效率。发酵后,利用温敏聚合物的相变特性,相变分离重金属,可以非常简单地分离重金属,从而简化重金属的分离工艺,有效提高发酵效率及简化重金属回收工艺,提高重金属富集生物质在实际应用中潜在的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN118812410A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410935566.7
申请日:2024-07-12
Applicant: 上海大学
IPC: C07D209/36 , C07D207/44 , C09B61/00 , C09B67/54
Abstract: 本发明涉及一种靛玉红的制备方法,具体步骤如下:S1、预处理含有靛苷的蓝草叶片,制备靛苷溶液;S2、除去步骤S1中得到的靛苷溶液中的羰基化合物,得到靛苷;S3、分解步骤S2中得到的靛苷得到靛玉红与靛蓝的固体混合物;S4、分离步骤S3中得到的靛玉红与靛蓝的固体混合物,得到靛蓝及靛玉红。与现有技术相比,本发明通过除去羰基化合物改变反应体系中氧化性质,提高中间产物靛红的生成,进而提高了靛玉红的转化率,降低了靛蓝的转化率,实现了高产率植物靛玉红的制备,具有工艺简单、成本低、靛玉红定向转化效率高等优点。
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公开(公告)号:CN115125144A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210910386.4
申请日:2022-07-29
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种利用微纳米气泡促进非光合固碳微生物生长的方法及其应用,本发明方法先配制混合电子供体培养基,混合均匀后,过滤;制备微纳米气泡水;将微纳米气泡水与培养基进行混合得到混合培养液;再向混合培养液中加入非光合固碳微生物,并培养得到非光合固碳微生物菌液;或向混合培养液中加入含有非光合固碳微生物的土样或水样,培养后得到非光合固碳微生物菌液。对比不同方法培养的非光合固碳微生物的固碳效率,筛选所需的非光合固碳微生物。本发明利用微纳米气泡,通过提高溶液中传质效率、调节氧化还原电位、增加溶液中无机碳含量或溶氧浓度,配合混合电子供体培养基提高非光合微生物固碳效率,并将其应用于筛选高效固碳微生物菌种。
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公开(公告)号:CN108315354B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN201810246024.3
申请日:2018-03-23
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种秸秆糖化残渣制备的生物炭及其作为土壤改良剂的应用。属于农作物废弃物秸秆的综合利用技术及生物炭的制备技术领域。其方法步骤包括:将秸秆粉碎;利用纤维素酶通过糖化过程处理上述的秸秆粉粒;处理完成后,通过离心或过筛收集糖化残渣;干燥的糖化残渣,其主要成分为木质素,将其作为制备生物炭的原材料;由糖化残渣制备生物炭的方法,是将得到的糖化残渣放置于加热设备中,在厌氧环境下,300‑600℃处理不低于2小时及以上,最终获得生物炭。利用本发明得到的生物炭,可将其作为土壤改良剂使用,优于直接将秸秆制成的生物炭,能提高秸秆资源化的经济价值,而且将进一步减少甚至达到秸秆资源利用的二氧化碳零排放。
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公开(公告)号:CN110592146A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910864895.6
申请日:2019-09-12
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种利用秸秆制备香草醛和4-乙烯基愈创木酚的方法。该方法的步骤包括:(1)粉碎秸秆粒径小于1mm;(2)利用纤维素酶糖化(1)的秸秆;(3)利用阿魏酸酯酶处理步骤(2)中得到的液体;(4)用枯草芽孢杆菌、青霉、酵母和纤维素酶对(3)中的液体进行转化,制备香草醛和4-乙烯基愈创木酚。秸秆的生物炼制,如秸秆的生物乙醇转化,其主要问题是纤维素酶成本高,如果能够在其转化过程中制备出香草醛和4-乙烯基愈创木酚这种高附加值产品,乙醇的生产成本就可以大幅度降低。
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公开(公告)号:CN105945062A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610406576.7
申请日:2016-06-12
Applicant: 上海大学
IPC: B09C1/08
CPC classification number: B09C1/08
Abstract: 本发明公开了一种利用温敏聚合物螯合污染土壤中重金属的方法,其步骤:(1)将一定量污染土壤,添加到温敏聚合物水溶液进行螯合反应,自然沉降1小时,得到含螯合重金属的温敏聚合物上清液;(2)上述上清液加热到40‑60℃时,含螯合重金属的温敏聚合物溶液在其相变温度时发生相变,进行离心分离,得到螯合重金属的温敏聚合物沉降物;(3)向分离后的螯合重金属的温敏聚合物中滴加盐酸,重金属从温敏聚合物解析出,得到解析后的温敏聚合物;(4)先蒸干上述温敏聚合物,再加入去离子水溶解,冷冻干燥,重新得到温敏聚合物。该方法利用温敏聚合物的相变特性,可以非常简单地分离重金属,温敏聚合物可循环利用,降低成本;该方法操作简单、易推广应用。
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