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公开(公告)号:CN118895322A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410996506.6
申请日:2024-07-24
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明提供了一种等离子体耦合离子液体制备丁酸的方法,涉及农业废弃物资源化利用领域。本发明提供的丁酸制备方法通过介质阻挡放电等离子体处理和离子液体的双重作用,能够有效降解原料内部的木质素和部分半纤维素,提高纤维素酶可及性,有利于木质纤维素的降解转化,增加发酵过程中的底物进而提高丁酸的产量。所述方法操作简单、处理时间短、能耗低、提取率高且绿色无污染,可有效提高化学工厂经济效益。
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公开(公告)号:CN113100447B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202110453544.3
申请日:2021-04-26
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种微米级乳化性柑橘果皮膳食纤维,其中可溶性膳食纤维的含量为12%以下;不可溶膳食纤维的含量为88%以上;具有45~70度的三相接触角;不溶性部分粒径分布范围0.5~70.8μm,平均粒径为5~7μm。本发明还公开了上述乳化性柑橘果皮膳食纤维的制备方法,包括:预处理得到精油和脱脂脱苦的柑橘果皮粗纤维悬液;漆酶水解法降解柑橘果皮木素获取粗膳食纤维;酶解改性得到微米级乳化性柑橘果皮膳食纤维。本发明还公开了其应用,应用于食品级乳化剂、食用油、食品级脂溶性维生素、食品级脂溶性抗氧化成分的乳液分散体系制备和半固态油脂。本发明加工过程工艺简单且能耗低,易于操作,生产周期较短,可以实现原料的完全利用,成品具有优良的乳化性能且应用广泛。
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公开(公告)号:CN113208120B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110463660.3
申请日:2021-04-26
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种皮克林乳化性纳米柑橘皮膳食纤维的制备方法,以分离柑橘皮精油和提取完果胶后的柑橘皮渣为原料,采用固定化纤维素内切酶和固定化半纤维素内切酶水解,获得轴向粒径分布于50~300nm之间、径向粒径分布为3~20nm的皮克林乳化性纳米柑橘皮膳食纤维。本发明还公开了乳化性纳米柑橘皮膳食纤维的应用,可用于皮克林乳化剂、食用油、食品级脂溶性维生素、食品级脂溶性抗氧化成分的乳化分散体系配制和粉末油脂制备,该膳食纤维富含可溶性低聚益生元,有利于维持肠道微生态的平衡。本发明加工过程工艺简单,生产周期短,易于操作;采用固定化内切酶可循环使用,生产成本可控;生产中不会产生严重废水污染及二次副产物,实现了柑橘皮原料的高效利用。
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公开(公告)号:CN112608134B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202011434602.X
申请日:2020-12-10
Applicant: 南昌大学
IPC: C04B35/04 , C04B38/06 , C04B41/85 , C04B35/10 , C04B35/48 , B01J23/02 , B01J23/10 , B01J35/04 , B01J35/10 , B01J37/02 , B01J37/08
Abstract: 本发明公开了一种多孔陶瓷球催化剂的制备方法及应用。所述多孔陶瓷球催化剂为以金属氧化物为骨架材料,表面可负载包括金属氧化物和贵金属在内的多种具有催化活性的物质。其制备是先通过发泡法采用高温烧结制备多孔陶瓷球基体;再采用浸渍法在多孔陶瓷球基体表面负载具有催化活性的物质。本发明多孔陶瓷球催化剂具有强度高、孔隙结构丰富、比表面积大的基体,拥有高性能的催化活性位点。本发明的多孔陶瓷球催化剂可用于生物质热解、有机合成反应中。本发明多孔陶瓷球催化剂具有耐高温、机械强度高、催化压降低的特点,适合工业化生产应用,可避免因机械强度低导致催化剂破碎污染产物及催化压降大而导致的高能耗和安全问题。
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公开(公告)号:CN115590994A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211290312.1
申请日:2022-10-20
Applicant: 南昌大学(CN)
Abstract: 本发明提供了一种基于低温等离子体技术的螺旋藻浆灭菌干燥系统,属于微藻产品加工技术领域,包括空气压缩机、等离子体发生装置、等离子体喷射头、微藻灭菌罐体、微藻出料装置、微藻进料装置、第一可调节泵、第二可调节泵、检测取样装置和尾气收集处理装置。本系统操作简单,灭菌高效,解决了消费者对辐照灭菌的担忧及其他灭菌方法能耗较高的问题。利用流量较大的等离子射流在低温灭菌的同时起到干燥的作用,大大缩短了微藻加工生产的工艺耗时,减少了微藻热敏性营养物质的损失,同时提高产品质量。
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公开(公告)号:CN113667606A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110759678.8
申请日:2021-07-05
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种以碎米糖化液为碳源高效同化氨制备蛋白质的方法,该方法大米加工的副产物碎米为原料,采用枯草芽孢杆菌两阶段发酵制取碎米糖化液;以碎米糖化液作为碳源、以氨水作为流加氮源,调节C/N比,在自动连续发酵罐中连续培养小球藻;以微纳米气泡发生器供应空气,用小球藻异养发酵将碎米糖和氨水转化为小球藻单细胞蛋白。本发明大大降低了小球藻蛋白生产成本,获得的蛋白质氨基酸含量高且配比均衡,必需氨基酸含量丰富,本发明将附加值低的碎米转化为附加值高的小球藻蛋白,具有很好的经济效益。
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公开(公告)号:CN112973740A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110212747.3
申请日:2021-02-25
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J27/053 , C08B37/00
Abstract: 本发明公开了一种生物炭基核壳固体酸催化剂的制备及其在微波催化合成硒多糖中的应用。所述固体酸催化剂的核为以黄芪废渣制备的生物炭,通过浸渍法在表面负载TiO2后磺化制成,兼具催化活性、稳定性与微波吸收性能,可重复利用,原料廉价易得。黄芪多糖的硒化过程在微波环境下通入N2进行,富硒黄芪多糖的硒含量达到12415μg/g~16228μg/g。本发明解决了均相酸催化剂微波合成法所得硒多糖硒含量低的问题,黄芪的资源化利用,经济效益高,反应时间短,生产工艺简单可控,适宜工业化生产。生产过程中不使用重金属钡盐及有毒的含硒中间体,是一种绿色环保、对环境友好的生产方法。
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公开(公告)号:CN112608134A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011434602.X
申请日:2020-12-10
Applicant: 南昌大学
IPC: C04B35/04 , C04B38/06 , C04B41/85 , C04B35/10 , C04B35/48 , B01J23/02 , B01J23/10 , B01J35/04 , B01J35/10 , B01J37/02 , B01J37/08
Abstract: 本发明公开了一种多孔陶瓷球催化剂的制备方法及应用。所述多孔陶瓷球催化剂为以金属氧化物为骨架材料,表面可负载包括金属氧化物和贵金属在内的多种具有催化活性的物质。其制备是先通过发泡法采用高温烧结制备多孔陶瓷球基体;再采用浸渍法在多孔陶瓷球基体表面负载具有催化活性的物质。本发明多孔陶瓷球催化剂具有强度高、孔隙结构丰富、比表面积大的基体,拥有高性能的催化活性位点。本发明的多孔陶瓷球催化剂可用于生物质热解、有机合成反应中。本发明多孔陶瓷球催化剂具有耐高温、机械强度高、催化压降低的特点,适合工业化生产应用,可避免因机械强度低导致催化剂破碎污染产物及催化压降大而导致的高能耗和安全问题。
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公开(公告)号:CN112604702A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011434579.4
申请日:2020-12-10
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J27/224 , B01J35/04 , B01J37/06 , B01J37/08 , B01J37/34 , B01J37/02 , C10G1/00 , C10G3/00 , C10G1/02
Abstract: 本发明公开了一种微波驱动型催化剂的制备方法及应用。所述微波驱动型催化剂为在碳化硅泡沫陶瓷外表面烧结一层金属氧化物。其制备是先通过有机泡沫浸渍法采用高温烧结制备碳化硅泡沫陶瓷;再在碳化硅外表面低温烧结一层金属氧化物。本发明微波驱动型催化剂具有致密的微波吸收层和疏松的催化活性层。本发明微波驱动型催化剂可用于生物质热解、有机合成反应中。本发明微波驱动型催化剂应用于微波体系中可实现催化剂“原位吸波生热”和“催化转化”的协同,充分发挥微波加热特性,减缓催化剂结焦、提高催化效率及催化剂使用寿命。同时,本发明微波驱动型催化剂具有压降低的特点,适合工业化生产应用,可避免因催化压降大而导致的高能耗和安全问题。
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公开(公告)号:CN112251253A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202010958283.6
申请日:2020-09-11
Applicant: 南昌大学
IPC: C10G1/10
Abstract: 本发明属于固体废弃物资源化、无害化处理技术领域,具体涉及一种废塑料化学回收循环利用的方法,使用开发的金属氧化物改性粘土矿物催化剂,实现了废塑料制备高产率高品质塑料单体生产原料‑石脑油的技术路线,从而无缝衔接现有石化行业塑料生产线,助力实现塑料循环经济。本发明提供的金属氧化物改性粘土矿物催化剂活性高、稳定性好,石脑油的综合收率在70%以上,烷烃含量大于65%,芳烃含量低于5%。
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