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本发明公开了一种纸塑复合型淀粉粘合剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将淀粉加入去离子水中,搅拌,加入硫酸亚铁,搅拌;(2)加入30%H2O2溶液,搅拌;(3)取氢氧化钠配成溶液加入,在50℃中搅拌进行糊化;(4)将聚乙烯醇放在95℃水浴中溶解,再将聚乙烯醇水溶液加入步骤(3)糊化后的溶液中进行搅拌;(5)将水性聚氨酯溶液与丙烯酸酯乳液进行混合后,加入步骤(4)所得溶液中,搅拌混合;(6)再将乙酸丁酯与乙醇溶液混合液加入步骤(5)所得溶液中混合搅拌,冷却后即得。采用本发明方法制备的纸塑复合型淀粉粘合剂,具有很强的与纸张塑料粘合的强度、耐低温和很好的生物相容性,可广泛采用与印刷、食品包装和标签胶等领域。
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本发明涉及食品技术领域,具体公开了一种蜂蜜醋的制备方法。所述的方法包含如下步骤:S1. 将蜂蜜加水稀释成蜂蜜液,接着将蜂蜜液进行杀菌;S2.在经过杀菌后的蜂蜜液中添加花粉上清液、醋酸菌培养液、酵母菌培养液以及食用酒精,同时进行酒精发酵及醋酸发酵;S3.将步骤S2.所得的发酵产物过滤、灭菌后即得蜂蜜醋。所述的方法将酵母菌、醋酸菌在同一条件下进行一步法发酵,使酒精发酵和醋酸发酵混合进行,不分阶段,缩短发酵周期,节能省工,简化工艺设备,同时降低中间产物浓度过大对生化反应产生的不良影响。
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本发明涉及一种利用回酒发酵制备花粉蜂蜜酒的方法,包括将蜂蜜稀释调糖以制备稀释液、对花粉进行酶破壁以制备氮源液、向稀释液中加入氮源液和经活化的酵母混合得原料液,原料液发酵后制得发酵液,发酵液与新制的原料液混合后经发酵回酒得到回酒液,回酒液经灭活离心分离得到蜂蜜酒成品。本发明发法有效地提高了蜂蜜酒酿造过程的发酵效率,发酵周期更短,提高了蜂蜜糖分转化率,酒香更醇厚,酒味更柔和,易于身体消化吸收。
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本发明公开了用于金姜花离体培养的培养体系及其应用,属于植物组织培养技术领域;所述培养体系包括小根茎诱导培养基,所述小根茎诱导培养基为含有1.0~3.0mg/L的BA、0.5~1.5mg/L的NAA、0.1~0.5mg/L的TDZ、25~30g蔗糖以及7~8g/L琼脂的无菌MS培养基;本发明通过在移栽的前一阶段诱导丛芽的基部膨大、增殖为小根茎(将无菌苗诱导为小根茎),增加了无菌苗的营养和水分储备能力,增强了无菌苗适应性,从而提高移栽的成活率;本发明获得的无菌苗对育苗基质和空气湿度具有较强的适应能力,移栽成活率较常规无菌苗高5~10%,移栽4周后成活率可达96~100%。
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本发明涉及有机硅灌封材料领域,公开了一种灌封胶抗中毒剂,由3‑4重量份的抗中毒剂基质与1重量份的含有重量百分比为0.5~3%的烷氧基长链烷基硅烷的甲基乙烯基硅油组成,所述抗中毒剂基质为锌、铁、钴、铜、镍、铝、铑中的一种金属的络合物或两种以上金属的络合物的混合物。本发明灌封胶抗中毒剂不容易吸潮,具有较长的保质期,并且可有效抑制含硫、含氮等化合物、铅、锡等物质引起的中毒现象。本发明还公开了一种导热灌封胶,所述导热灌封包含所述抗中毒剂,抗中毒效果良好,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种基于磁珠法从柑橘叶片中脉提取总DNA的试剂盒及其提取方法。所述的试剂盒包括裂解液、结合液、洗涤液1、洗涤液2、洗脱液和磁珠悬浮液;采用本发明的DNA提取试剂盒提取柑橘叶片总基因组DNA,所提取的DNA浓度和纯度整体水平优于市售的生工Dzup(植物)基因组DNA快速抽提试剂盒和天根植物DNA提取试剂盒。本发明是针对柑橘黄龙病检测的DNA抽提磁珠法试剂盒及其提取方法,该试剂盒和提取方法适用于所有柑橘品种,具有广谱性。
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本发明公开了一种多肽客家黄酒及其酿造方法,包括制备得到水解植物蛋白粉/麸皮酶解液,用水将糯米浸泡冷却,再加入红曲、酒药和麦曲搅拌均匀后进行主发酵,加入白酒和水解植物蛋白粉/麸皮酶解液进行后发酵,常规压滤、澄清、煎酒后制备得到所需多肽客家黄酒。本发明的酿造方法原料成本低廉、制备工艺简单,所得黄酒多肽含量更高和发酵风味更佳。
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一种用于处理高浓度餐厨废水的复配菌剂制备方法,其方法在于,所述复配菌剂的菌种组成为:隐球酵母菌、解脂假丝酵母菌、热带假丝酵母菌和酿酒酵母菌;所述制备方法包括以下步骤:S1:分别对隐球酵母、解脂假丝酵母、热带假丝酵母和酿酒酵母进行活化;S2:将活化后的菌种分别制备相应的菌悬液;S3:将制备的隐球酵母菌悬液、解脂假丝酵母菌悬液、热带假丝酵母菌悬液、酿酒酵母菌悬液按体积比为1~5:1~3:1~2:1制备复配菌剂;本发明的复配菌剂可以高效处理餐厨废水,有效降低废水中的COD、氨氮和总磷,吸收消化各类有机物和无机物,有效净化餐厨废水,具有良好的环境效益。
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本发明公开了一种基于生物多糖接枝松香的纳米农药制剂,其采用以下方法制得:在甲苯溶剂中加入松香进行溶解,然后在氮气氛围下加入甲基丙烯酸缩水甘油酯、三乙胺和抑制剂并搅拌均匀进行反应,接着进行蒸发去除甲苯,再用水过滤去除抑制剂,烘干,得到改性松香;在氮气氛围下往羧甲基纤维素水溶液中加入引发剂,制成待接枝溶液;将改性松香加入丙酮中溶解,然后逐滴加入待接枝溶液,70~90℃搅拌下进行接枝共聚反应,得到接枝产物;往接枝产物中加入丙酮沉淀去除杂质,得到纳米农药载体;将农药活性溶液加入纳米农药载体中,冻干后得到纳米农药制剂。本发明的纳米农药制剂叶面亲和性能和使用效果好,光照下稳定性。
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本发明公开了一种高吸水树脂超细粉体表面改性方法,包括将分散剂分散于水中后加入表面交联剂、引发剂得到水包油型表面改性液;将表面改性液均匀涂覆在高吸水树脂超细粉体表面;并先后在50‑80℃和110‑150℃下处理后得到表面改性后高吸水树脂超细粉体;同时,本发明也公开了一种表面改性液,其按照重量份数计包括:水40‑70份,分散剂20‑50份,表面交联剂5‑20份,引发剂0.01‑2份。本发明采用特定的表面改性液,实现了小于150目的高吸水树脂超细粉体的改性,提高了高吸水树脂超细粉体的防潮、耐黄变性和吸收渗透性。
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本发明涉及微生物发酵技术领域,具体涉及一种耐高糖酵母菌及其应用。所述的耐高糖酵母菌为蜂蜜接合酵母(Zygosaecharomyces mellis)LGL‑1,其保藏编号为CCTCC No.M 2015545。所述的耐高糖酵母菌延滞期相对较短,对数生长期和平衡期较长,运用于实际生产中可节约成本;特别是其具有很好的抗逆性,如可耐受浓度为70%(w/v)的总糖,耐受浓度为12%(v/v)的酒精,当pH为2.5时,所述的耐高糖酵母菌可正常快速的生长,耐酸能力较强。
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本发明涉及果酒制备技术领域,具体公开了一种柠檬果酒及其制备方法。所述柠檬果酒的制备方法,包含如下步骤:(1)将清洗好的柠檬去皮去籽后榨汁得柠檬汁;(2)在柠檬汁中加入果胶酶进行酶解;(3)在经酶解后的柠檬汁中加糖调整糖度;(4)在经调整糖度后的柠檬汁中加入已活化的酵母液,然后进行发酵培养,发酵至含糖量以及酒精度不在变化时停止发酵,即得所述的柠檬果酒。本发明制备得到的柠檬果酒具有较好的口感,且其糖度比市面柠檬果酒偏低,符合现代的“低糖”潮流,更有益于身体健康;此外,其维生素C含量远远高于市售柠檬果酒,营养更丰富。