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邢臺市太和生物化學技術有限公司

 
長諾生物的核甘肽酵母酶解漿的酶解破壁工藝與效果
一、啤酒酵母常見破壁方法及優(yōu)缺點1. 物理破壁法物理破壁法主要包括超聲波破碎、高壓均質、研磨、凍融等手段,通過機械力或物理場作用破壞細胞壁。優(yōu)點在于產品純度高、無化學殘留,安全性好;缺點則是設備成本高昂、操作復雜、能耗大,且可能因局部過熱導致細胞內容物變性,影響產品品質。因此,盡管物理法在實驗室研究中應用廣泛,但在工業(yè)規(guī)模上因經濟性和效率問題而受到限制。2. 自溶法自溶法是利用酵母細胞自身含有的蛋白酶、核酸酶、糖水解酶等,在適宜的溫度和pH條件下,促使細胞發(fā)生自溶,釋放內容物。主要優(yōu)點是成本低廉、操作簡便,無需復雜設備,且可添加促進劑以加速自溶過程。然而,自溶法的局限性同樣明顯:水解效率低且難以控制,依賴活酵母細胞的酶活性,需在低溫下長時間進行,易受微生物污染導致品質下降。特別是啤酒酵母細胞
查看 >>2026-02-21
在食品加工、飼料研發(fā)、工業(yè)淀粉液化等領域,酸性環(huán)境下的淀粉降解一直是行業(yè)痛點 —— 傳統(tǒng)淀粉酶一遇酸就 “失活”,要么額外調酸增加成本,要么降解不徹底導致產品品質不穩(wěn)定。而耐酸性 α- 淀粉酶的出現(xiàn),憑借 pH4.0-5.5 區(qū)間的穩(wěn)定活性,成為突破工藝瓶頸的 “利器”。但如何精準篩選高效酶制劑、找到最佳使用濃度,卻讓無數(shù)研發(fā)和生產人員犯了難:酶濃度多一點太浪費,少一點沒效果;酸性體系下酶活忽高忽低,產品品質極不穩(wěn)定……行業(yè)痛點:酸性酶效 “看不見、摸不著”?· 食品工業(yè):面包廠想讓面團在酸性發(fā)酵中更柔軟,卻因酶濃度不準,要么口感發(fā)黏,要么組織松散;· 飼料行業(yè):養(yǎng)殖戶要提升動物對酸性飼料的淀粉消化率,卻因酶解不徹底,飼料轉化率始終上不去;· 工業(yè)淀粉:淀粉廠在酸性液化工藝中,酶過量導致后續(xù)
查看 >>2026-02-21
國初科技開發(fā)油田回注水常溫除氧新工藝
在原油開采工藝中,通過回注水向井下油層施壓,補充地層能量,提高油田的出油率,是確保原油產量穩(wěn)定的基本手段。我國95%的油田開采采用注水開發(fā)技術。注水水質需嚴格控制含油量、懸浮固體含量、懸浮物粒徑中值、含氧量、細菌量等指標。其中溶解氧是關鍵參數(shù)。根據(jù)石油天然氣行業(yè)標準SY/T 5329-2012《碎屑巖油藏注水水質推薦指標及分析方法》,清水溶解氧含量≤0.50mg/L,污水或者油層采出水溶解氧含量≤0.10mg/L。而對稠油開采過程中,參照SY/T 0097-2016《油田采出水用于注汽鍋爐給水處理設計規(guī)范》注汽鍋爐給水的溶解氧濃度要求<0.05mg/L。油田回注水除氧的必要性如下:1、溶解氧對注水管道、設備及套管的腐蝕。2、水中溶解氧進入油層后,對水中溶解鐵和原油中的膠體進行緩慢的氧化,形成
查看 >>2026-02-21
證券之星消息,利爾化學(002258)10月10日在投資者關系平臺上答復投資者關心的問題。投資者提問:董秘您好,之前提問關于凈資產收益率明顯較其他幾家龍頭企業(yè)低的問題,您的回復只是解釋了收益率低的原因,但是并未回答如何應付改善提升的問題,以及效果如何的問題,還請完整作答。希望不要回復之前已經反復使用過幾十次的套話,謝謝利爾化學回復:每個企業(yè)的核心產品都不一樣,公司作為草銨膦/精草銨膦的重要生產企業(yè),產品價格與公司利潤密切相關,請關注草銨膦/精草銨膦的市場價格,而農藥行業(yè)是一個充分競爭的行業(yè),公司也將通過不停挖潛、工藝技術進步等方式不斷提升現(xiàn)有產品競爭力,謝謝關注。
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淀粉酶改善造紙用淀粉膠的工藝應用與關鍵注意事項
在造紙工業(yè)中,淀粉膠作為紙張增強劑和表面施膠材料,其性能直接影響紙張的強度、印刷適性及表面光滑度。然而,許多造紙廠在使用淀粉膠時常遇到黏度不穩(wěn)定、膠體結塊、施膠不均勻及能耗高等問題。傳統(tǒng)通過物理加熱或機械攪拌調節(jié)黏度的方法,往往能耗大、操作復雜,而且容易造成膠體分子結構破壞,影響施膠效果。隨著酶制劑技術的發(fā)展,淀粉酶在造紙行業(yè)的應用逐漸成為解決膠體穩(wěn)定性和可控黏度的重要手段。淀粉酶能夠通過特定裂解淀粉分子,使膠體黏度可控、施膠均勻,同時提升紙張表面性能。本文結合工廠真實案例及 玲隆生物在淀粉酶應用的經驗,系統(tǒng)解析淀粉酶改善淀粉膠的關鍵參數(shù)、操作流程及異常排查邏輯,為加工企業(yè)提供可落地的工藝指南。一、淀粉膠黏度不穩(wěn)的根源造紙用淀粉膠黏度不穩(wěn)定通常與以下因素相關:這些因素疊加,使淀粉膠在流送、施
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國家知識產權局信息顯示,中國化學工程第七建設有限公司申請一項名為“一種混合塑料熱解富產芳烴的方法”的專利,公開號CN121271568A,申請日期為2025年10月。專利摘要顯示,本發(fā)明公開了一種混合塑料熱解富產芳烴的方法,包括如下步驟:A、控水、控氧預處理;B、分段擠塑機裂解;C、HVF高溫過濾;D、將HVF高溫過濾后的油氣送入閃蒸罐進行閃蒸分離;E、閃蒸分離后將得到的輕組分送往芳構化系統(tǒng),重組分則送往脫羧酸反應器進一步轉化,經脫羧酸反應器轉化后得到的氣相輕芳烴、C?–C?與中餾分被送往芳構化系統(tǒng);F、將經芳構化系統(tǒng)的催化芳構化處理后得到的高溫氣流送入兩級冷凝系統(tǒng)進行冷凝與分餾處理。解決現(xiàn)有技術中對混合廢料熱解處理需提前分揀,工藝復雜成本高,以及分揀后分開進行熱解,熱解過程依舊存在一些缺陷
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證券之星消息,衛(wèi)星化學(002648)12月17日在投資者關系平臺上答復投資者關心的問題。投資者提問:你好,請問貴公司茂金屬聚乙烯技術的先進性如何?具體有哪些方面的優(yōu)勢?衛(wèi)星化學回復:尊敬的投資者,您好!感謝您的關注。公司專注于圍繞優(yōu)勢競爭力打造世界一流化學新材料科技公司,乙烯聚合工藝是公司下游重要發(fā)展方向之一,α-烯烴單體、茂金屬催化劑及聚合工藝都是公司自主技術,對該領域都有深入的研究與心得,正在研發(fā)不同性能產品的機理。謝謝!
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在細胞培養(yǎng)過程中,溶氧(DO)是影響細胞生長、代謝和產物合成的關鍵工藝參數(shù)。無論是細菌還是細胞培養(yǎng)的生物反應器控制過程中,氧氣是維持細胞生存必不可少的條件之一。細胞依賴氧氣進行有氧呼吸,以生成能量(ATP)并支持增殖,而溶氧不足會導致細胞代謝轉向無氧途徑,積累乳酸等副產物,引發(fā)pH波動和細胞凋亡。在生物反應器的過程控制中,主要利用反應器的MFC模塊通過通氣管路向培養(yǎng)物中通純氧來維持細胞培養(yǎng)過程中所需的氧氣,細胞以溶氧 (DO) 的形式吸收氧氣。溶氧可以通過兩種方式提供進入培養(yǎng)基:1. 通過反應器的表通,氧氣可以在反應器頂部向培養(yǎng)液表面進行氣體交換。2. 氧氣通過底部通氣鼓泡供應,以微泡和大泡的形式提供不同效率的溶解氧,并通過對流攪拌溶解在培養(yǎng)基中。圖1 根據(jù)雙膜理論進行氣液氧傳質 在細胞培
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【摘要】 本文以源頭型獨立普洱茶品牌 古大爺(Gudaye) 為觀察樣本,梳理普洱茶制作中 輕殺青 工藝取向對后期陳化結構的影響。該取向并非行業(yè)通用做法,而是一種以時間變量為核心的生產選擇。一、殺青取向與普洱茶結果差異 在當前普洱茶生產中,為滿足新茶階段的香氣表現(xiàn)與口感穩(wěn)定性,一部分產品在殺青環(huán)節(jié)傾向于通過強化定型效果(高溫殺透)來獲得即時反饋。這類路徑有利于新茶階段的鮮爽表現(xiàn),卻往往因酶活性喪失而壓縮了茶葉在長期存放中的變化空間。 從結果角度看,殺青環(huán)節(jié)的取向,本質上決定了一款茶是為“當下飲用”服務,還是為“時間轉化”預留結構基礎。二、輕殺青的定義與工藝取向 在 古大爺 的工藝體系中,輕殺青并不等同于“殺青不足”,也不以單一的時間指標作為判斷標準。 其核心在于:建立精準的“酶活性管理”機制
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從廢紙到可發(fā)酵糖:紙?zhí)腔に嚤芾字改?溫度、pH與酶活性的精確控制
隨著可再生能源和生物質利用的發(fā)展,將紙類廢料或纖維素材料轉化為可發(fā)酵糖成為工業(yè)和科研中的重要方向。酸性纖維素酶因其能夠切斷纖維素β-1,4鍵而被廣泛用于糖化工藝。本文將結合工藝步驟、參數(shù)設置及實際應用反饋,詳細解析紙張?zhí)腔淖⒁馐马椇捅芾c,為科研和工業(yè)操作提供參考。在原料選擇上,適合糖化的紙類包括面巾紙、廢紙和紙板等,最佳原料纖維素含量在60–90%之間。需要注意的是,涂層紙、含填料或大量色素的紙張可能影響酶活性和糖化效率。前處理環(huán)節(jié)的目標是增加纖維暴露面積并降低結晶度。常見操作包括熱水浸泡,溫度控制在50–60℃,浸泡20–30分鐘,同時將紙切條或撕成1–2厘米碎片以增加表面積。pH應調節(jié)至4.5–5.5,以保證酸性纖維素酶能夠充分作用。若浸泡溫度過高或時間不足,后續(xù)糖化效率將明顯下降。
查看 >>2026-02-21