【摘 要】
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纤维素酶是一种重要的生物酶,能催化降解纤维素生成还原性糖,在食品工业、保护环境和能源等领域有许多用途。但由于游离酶的利用效率低,容易失活使得其工业应用范围较窄。固定化纤维素酶具有易回收、分离简单、能反复利用等特点,这就提高了酶的使用效率,为纤维素酶的工业化应用提供了可能。本论文采用醇水加热结合超临界干燥技术制备了NiFe2O4-SiO2尖晶石型铁氧体复合物;利用溶剂热法制备了单分散的ZnFe2O4
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纤维素酶是一种重要的生物酶,能催化降解纤维素生成还原性糖,在食品工业、保护环境和能源等领域有许多用途。但由于游离酶的利用效率低,容易失活使得其工业应用范围较窄。固定化纤维素酶具有易回收、分离简单、能反复利用等特点,这就提高了酶的使用效率,为纤维素酶的工业化应用提供了可能。本论文采用醇水加热结合超临界干燥技术制备了NiFe2O4-SiO2尖晶石型铁氧体复合物;利用溶剂热法制备了单分散的ZnFe2O4铁氧体微球。以两种物质为载体,对纤维素酶实现了固定化,具体研究内容如下:1.载体的制备:
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2,3-丁二醇(2,3-BD)是一种非常重要的化工原料,可应用在医药、食品、精细化工等领域。由于2,3-丁二醇具有手性结构,导致化学合成困难;生物法制备因产量、原料等问题导致2,3-丁二醇的生产成本较高,所以目前2,3-丁二醇市场价格偏高、应用范围较窄。微生物发酵法生产2,3-丁二醇的研究已有近百年,能够生产2,3-丁二醇的菌株很多,其中产物浓度较高的是肠杆菌属和克雷伯氏菌属。克雷伯氏菌属为条件致
1,3-内二醇(1,3-Propanediol,1,3-PD)和乳酸都是应用广泛并具高附加值的大宗生物基化学品,二者均可用于化妆品、药品等领域,且在新型材料领域应用尤为突出。1,3-丙二醇和乳酸分别是聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)和聚乳酸的合成单体,市场应用前景广阔。目前,利用微生物发酵生产大宗化学品,大多追求的是单一产品,存在原料利用率低,副产物浪费等问题。本课题组前期研究发现,克雷伯氏杆菌(Kl
近年来,喷墨打印技术的应用范围逐渐扩大,发展极其迅速,对于喷墨打印图像的质量也要求越来越高。目前,作为三原色之一的青色,其染料的开发应用受到大家的关注。对于喷墨打印用的青色染料,需要具有良好的色度,并且耐光、湿和热色牢度要好,其打印制品能够对环境中的氧化气体如臭氧等有良好的耐候性。以酞菁为母体结构的染料通常作为青色墨水的色料,本文设计合成了一类含有砜基的水溶性酞菁类化合物,测试了其溶解度、光谱性质
1,4-萘醌和1-氨基蒽醌是重要的染料中间体,其用途广,耗量大,市场供不应求局面日益严峻,传统生产工艺又存在污染大,产品纯度低等缺点,因此研究新的、绿色的合成工艺具有重要的现实意义。本论文采用液相间接电解氧化法合成1,4-萘醌和1-氨基蒽醌,此方法操作安全、无污染、设备具有通用性,能源消耗少,符合绿色化学的要求。论文首先对电解部分进行研究,考察隔膜、电极材料、极间距、电流密度、电解液温度、亚铈盐浓
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微生物单加氧酶和双加氧酶对吲哚的羟基化反应可以生成一种重要的染料靛蓝。具备这类功能的细胞色素P450单加氧酶及萘双加氧酶已有了广泛且深入的研究。但同样具备吲哚转靛蓝能力的联苯双加氧酶却没有详细的研究。本论文对联苯双加氧酶转化吲哚可行性、最佳条件、转化机理以及转化体系进行了研究。吲哚分子的C2/C3可以与联苯双加氧酶大亚基BphAl LA-4活性中心的Fe(Ⅱ)结合,距离为4.7/4.6A,而联苯双
丁醇作为第二代新型生物燃料,具有独特的优势,发展前景十分广阔。石油价格攀升、能源匮乏、环境污染及全球气候变暖等多重危机使微生物发酵生产丁醇成为研究热点。目前,丁醇发酵中存在的主要问题是丁醇产量低、丁醇毒性大,从而制约了生物丁醇的经济性。选育高产菌株提高丁醇产量将使微生物发酵产业处于有利地位。本论文以实验室驯化保存的丙酮丁醇梭菌Clostridium acetobutylicum L7为出发菌株,经
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