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聚乙烯醇降解配方配比工艺技术

发布时间:2020-01-12   作者:admin   浏览次数:119

1、一株聚乙烯醇降解酶产生菌及用该菌株发酵法制备的聚乙烯醇降解酶
 [简介]:一株聚乙烯醇降解酶产生菌及用该菌株发酵法制备聚乙烯醇降解酶,属于生物工程技术领域。本技术提供一株枯草芽胞杆菌(Bacillus subtilis)WSH-062,保藏编号为CCTCC No:M206125,该菌株是从印染厂的车间污水中经平板滴加碘-硼酸产透明圈筛选得到,为一株聚乙烯醇降解酶的产生菌,经液体深层发酵可得到聚乙烯醇降解酶,酶活达到5.0U/mL。该聚乙烯醇降解酶可用于棉纺织物的退浆处理。
2、一株产聚乙烯醇降解酶的菌株及聚乙烯醇降解酶
 [简介]:本技术涉及一株产聚乙烯醇降解酶的菌株及聚乙烯醇降解酶。所涉及的菌株命名为:嗜根性寡养单胞菌,Stenotrophomonas?rhizophila,该菌株于2016年3月25日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为:CGMCC?1.15515。本技术所涉及的聚乙烯醇降解酶是上述菌株产生的酶。本技术的聚乙烯醇降解酶对于污水中高聚PVA的降解有显著的效果。
3、一种聚乙烯醇降解酶高产菌及其选育方法和用该菌发酵法生产聚乙烯醇降解酶
 [简介]:一种聚乙烯醇降解酶高产菌及其选育方法和用该菌发酵法生产聚乙烯醇降解酶,属于生物工程技术领域。本技术采用新方法选育了一株PVA降解酶高产菌株青霉菌(Pencillium sp.)CCTCC No:M 203035。在菌株选育的方法上,将降解PVA速率法与以往的无色透明圈法相结合,方便、快速的从纺织污水中选育得到。CCTCCNo:M 203035发酵生产聚乙烯醇降解酶的能力强且稳定,摇瓶培养72小时,PVA降解酶酶活为4.3U/ml。
4、一种生化法降解聚乙烯醇的方法
 [简介]:一种生化法降解聚乙烯醇的方法,涉及聚乙烯醇生物降解技术领域。本技术以受聚乙烯醇污染的载体:水体、土壤或者污泥中采集的原始聚乙烯醇降解菌群为驯化对象,开始在常温常压下以低浓度聚乙烯醇培养基体系对原始菌群液进行培养驯化,培养基中聚乙烯醇消耗尽后采用间歇补加的方式,并逐步提高补加的聚乙烯醇基质的浓度,在培养过程中维持培养基中一定的葡萄糖浓度和微量元素浓度。该体系驯化液在降解聚乙烯醇的能力上有了显著提高,降解能力从4天可以彻底降解0.1-0.5g/L聚乙烯醇提高到4天可以彻底降解2.0-4.0g/L聚乙烯醇。以驯化液处理不同的含有聚乙烯醇的废水时(0.1-0.3%),经2-3天曝气后,可达到使COD去除80%以上,BOD去除85%以上。
5、一种淀粉改性聚乙烯醇高阻隔可降解薄膜及制备方法
 [简介]:本技术提供了一种淀粉改性聚乙烯醇高阻隔可降解薄膜及制备方法,由聚乙烯醇组合物经熔融加工制备而成,所述聚乙烯醇组合物按照质量百分比由以下组分组成:60~75wt%的聚乙烯醇,10~20wt%的经氧化剂改性的淀粉,5~15wt%的植物纤维,1~5wt%的天然多酚,0~1wt%的氧化钙,以上组分的质量总和为100%。氧化剂改性的淀粉加入到聚乙烯醇基体中在提高聚乙烯醇薄膜机械性能的同时,还提高了其耐水性。植物纤维的加入进一步提高了聚乙烯醇薄膜的机械性能。天然多酚/氧化钙复合改性剂和淀粉的加入,降低了聚乙烯醇的熔点,扩大聚乙烯醇的熔融加工窗口,不必额外添加增塑剂,减少了增塑剂的加入对聚乙烯醇薄膜造成的机械性能和阻隔性能的下降。制得的淀粉改性聚乙烯醇高阻隔可降解薄膜综合性能优异,扩大了应用范围。
6、一种提高聚乙烯醇降解酶酶活的方法
 [简介]:一种提高聚乙烯醇降解酶酶活的方法,属于聚乙烯醇生物降解技术领域。本技术改进了产聚乙烯醇降解酶的微生物的培养条件,传统的培养方法是用聚合度1700左右的聚乙烯醇为碳源和诱导物,诱导微生物产酶,但高聚合度的聚乙烯醇极易絮凝,影响微生物对聚乙烯醇的降解,进而影响产酶。本技术改进了培养条件,用聚合度500的聚乙烯醇为碳源培养,适当提高聚乙烯醇的浓度不会出现絮凝,并对培养基进行优化,所产的酶对高聚合度聚乙烯醇的降解能力比前者有很大提高,约提高8.15倍。
7、生产增塑聚乙烯醇的方法及其用于制备淀粉基可生物降解的热塑性组合物
 [简介]:在不足以溶解聚乙烯醇的有机增塑剂和水量存在和于常规条件下通过混合聚乙烯醇生产增塑聚乙烯醇的方法,包括步骤:$I)在最高温度不高于其软化点的温度预增塑聚乙烯醇,以生产具有熔点低于所用聚乙烯醇软化点预增塑聚乙烯醇,和$II)在温度高于其熔点和剪切应力条件下进一步加工这样生成的预增塑聚乙烯醇一段时间,以生产基本均匀的熔体。
8、一种基于微晶纤维素和聚乙烯醇增强的淀粉基全生物降解共混材料配方工艺
 [简介]:本技术涉及一种基于微晶纤维素和聚乙烯醇增强的淀粉基全生物降解共混材料配方工艺。其组分为:微晶纤维素、聚乙烯醇、淀粉、甘油等。其组分含量为:以重量份数计,以淀粉100份为基数,微晶纤维素0.1~10,聚乙烯醇1~100,甘油10~100。其制备步骤为:微晶纤维素分散;淀粉细化;聚乙烯醇粉碎;聚乙烯醇和甘油混匀;微晶纤维素和细化淀粉混匀;聚乙烯醇与微晶纤维素和细化淀粉混匀;造粒得粒料。本技术的经过微晶纤维素和聚乙烯醇增强的淀粉基共混材料的拉伸强度显著较纯塑化淀粉的拉伸强度提高了2倍,具有优异的力学性能和全生物降解性能,原料简单,制备方便,能够制成各种材料广泛应用于可降解塑料领域。
9、一种可降解聚乙烯醇高阻隔薄膜及其制作方法
 [简介]:本技术提供了一种可降解聚乙烯醇高阻隔薄膜及其制作方法。一种可降解聚乙烯醇高阻隔薄膜由聚乙烯醇组合物制备而成,所述聚乙烯醇组合物包含5wt%的天然多酚、0wt%~0.5wt%的氧化钙和94.5wt%~95wt%的聚乙烯醇;所述聚乙烯醇组合物中不含增塑剂。其制作步骤为:取wt%的天然多酚、0wt%~0.5wt%的氧化钙和94.5wt%~95wt%的聚乙烯醇,混合均匀并干燥后,熔融挤出、吹膜机组吹塑。本技术通过添加少量的天然多酚/氧化钙复配改性PVA(不含增塑剂),获得较宽的熔融加工窗口,克服了添加传统的改性剂造成其综合性能下降的问题。另外,天然多酚可从动植物边角料中提取、价格低廉,制作成本大大降低。
10、一种聚甲基乙撑碳酸酯/聚乙烯醇可降解复合材料配方工艺
 [简介]:本技术属于聚合物加工技术领域,提供了一种聚甲基乙撑碳酸酯/聚乙烯醇可降解复合材料配方工艺。本技术聚甲基乙撑碳酸酯/聚乙烯醇可降解复合材料由包括以下质量份数的组分组成:100份聚甲基乙撑碳酸酯,4~40份聚乙烯醇,3~10份聚乙烯醇增塑剂。本技术聚甲基乙撑碳酸酯/聚乙烯醇可降解复合材料粒料透明、力学性能、阻隔性能得到提高,且完全生物降解,拓宽了纯聚甲基乙撑碳酸酯在包装领域内的应用。本技术还提供一种上述聚甲基乙撑碳酸酯/聚乙烯醇可降解复合材料的制备方法,通过将所述组分加入挤出机中,经熔融共混、挤出造粒得到。本技术制备方法工艺简单、设备普通、易于调控、成本低廉。
11、一种可生物降解聚乙烯醇薄膜
12、一种聚乙烯醇生物降解高阻隔塑料薄膜材料配方工艺
13、一种环保可生物降解的聚乙烯醇薄膜的制备方法
14、一种无毒聚乙烯醇环保全降解塑料薄膜及其制作方法
15、聚乙烯醇缩丁醛的辐照降解工艺
16、湿法制备生物可降解羧甲基淀粉/聚乙烯醇复合膜的方法
17、可降解水性聚氨酯/聚乙烯醇复合材料配方工艺
18、一种聚乙烯醇/玉米淀粉复合的全降解塑料薄膜及其制作方法
19、一种环保型耐迁移聚乙烯醇全生物降解薄膜
20、熔融挤出法制备耐水性聚乙烯醇生物降解薄膜
21、一种玻纤抗拉增强淀粉-聚乙烯醇共混全降解塑料薄膜配方工艺
22、聚乙烯醇/木聚糖可生物降解复合膜配方工艺与应用
23、一种聚乙烯醇/高直链淀粉生物降解复合材料及其熔融制备方法
24、一种低酸值抗降解的聚乙烯醇缩丁醛的制备方法
25、聚乙烯醇制品的降解工艺及设备系统
26、一种膨润土?葡萄糖酸复合增强的可降解型聚乙烯醇保鲜膜配方工艺
27、一种矿物填充的可降解型聚乙烯醇保鲜膜配方工艺
28、退浆水中聚乙烯醇的生化降解处理方法
29、一种利用混合菌群产粗酶液降解聚乙烯醇浆料的方法
30、一种高淀粉含量的与聚乙烯醇共混型全降解塑料薄膜配方工艺
31、一种促进微生物产聚乙烯醇降解酶的方法
32、一种聚乙烯醇/大豆蛋白粉复合的全降解塑料薄膜及其制作方法
33、一种纳米二氧化钛复合的抗紫外线的可降解型聚乙烯醇保鲜膜配方工艺
34、一种抗氧化的可降解型聚乙烯醇保鲜膜配方工艺
35、一种聚乙烯醇增强的己内酯?淀粉可降解薄膜配方工艺
36、一种高效降解聚乙烯醇材料的方法
37、完全取代聚乙烯醇的可降解的淀粉接枝共聚纺织浆料
38、一种氯磺化聚乙烯-聚乙烯醇双降解塑料薄膜配方配方工艺
39、一种聚乙烯醇纤维可降解滤料的制备方法
40、聚乙烯醇降解酶和其制造方法
41、一种天然橡胶-聚乙烯醇双降解塑料薄膜配方配方工艺
42、一种有机硅-聚乙烯醇双降解塑料薄膜配方配方工艺
43、水溶性可降解聚乙烯醇鱼饵投料袋
44、一种淀粉-聚乙烯醇双降解塑料薄膜
45、一种纳米改性淀粉聚乙烯醇可完全降解塑料的制备方法
46、一种花生蛋白/聚乙烯醇全降解塑料薄膜配方工艺
47、一种具有耐水性的聚乙烯醇全生物降解薄膜配方工艺
48、一种聚醚-聚乙烯醇双降解塑料薄膜配方配方工艺
49、一种自增强性聚乙烯醇/改性淀粉生物降解地膜的制备方法
50、一种改性淀粉-聚乙烯醇可降解薄膜专用料
51、一种丁腈橡胶-聚乙烯醇双降解塑料薄膜配方配方工艺
52、一种腐植酸/聚乙烯醇共混改性可降解固态地膜
53、淀粉-聚乙烯醇-聚酯类三元体系生物降解膜的制备方法
54、一种新型淀粉-聚乙烯醇共混全降解塑料薄膜配方工艺
55、一种琼脂/聚乙烯醇全降解塑料薄膜配方工艺
56、聚乙烯醇纤维降解新方法
57、一种可降解的改性聚乙烯醇胶粘剂配方工艺与应用
58、不透射线的、不能生物降解的、水不溶性聚(乙烯醇)的碘化苄基醚,其制备方法,含有其的注射栓塞组合物及其用途
59、一种聚乙烯醇纤维的降解剂制备方法
 
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