广州隆利生物科技有限公司是一家专门从事纺织用工业酶、纺织印染助剂及其上游原料的研发、生产、销售、服务为一体的公司,是不断聚集各界精英人才从研发生产、技术、贸易为一体的高科技生产企业。主营产品:中性纤维素酶、 酵素粉、中性酸性酵素水水剂等。它是工业生产以及农业生产中不可缺少的酶之一,大家要了解,过酸、过碱和高温都会使纤维素酶失活。本公司将一如既往地追求科技、团队合作,
杰能科纤维素酶
广州隆利生物科技有限公司是一家专门从事纺织用工业酶、纺织印染助剂及其上游原料的研发、生产、销售、服务为一体的公司,是不断聚集各界精英人才从研发生产、技术、贸易为一体的高科技生产企业。主营产品:中性纤维素酶、 酵素粉、中性酸性酵素水水剂等。它是工业生产以及农业生产中不可缺少的酶之一,大家要了解,过酸、过碱和高温都会使纤维素酶失活。本公司将一如既往地追求科技、团队合作,创意营销新概念,为客户提供高附加值的产品和的技术服务,谒诚与广大客户共同发展,共同提高,共创美好未来。
隆利生物科技-
酶制剂的复配
酶制剂复配的所有缓冲体系、稳定剂、防腐剂、表面活性剂的选择,在保证酶制剂催化效率的同时也要考虑复配产品的稳定性。缓冲体系的选择以主要酶种类的pH值范围为基准,确保该酶的活性不受影响。与此同时,不同的酶适用的稳定剂也是不同的,复配时需要综合考虑稳定剂和各酶之间的相容性等因素进行选择。隆利生物科技-涤行业酶制剂的市场需求分析现国外的洗衣粉主要为加酶洗衣粉,如日本的加酶洗衣粉占洗衣粉总量的95%,西欧占90%。酶作为一种蛋白质也有着被微生物降解的可能,防腐剂与剂的添加也很重要。
隆利生物科技-酶制剂复配中的稳定剂及其作用机理
酶制剂的存储稳定性和使用稳定性是酶能否被广泛使用的基础。对于某一种酶的稳定剂可能是另一种酶的,所以纺织用酶制剂的复配时要充分考虑稳定剂对于各酶的作用,要求做到宽的温度和pH值范围下都具有一定的稳定性。
广州隆利生物科技有限公司是一家专门从事纺织用工业酶、纺织印染助剂及其上游原料的研发、生产、销售、服务为一体的公司,是不断聚集各界精英人才从研发生产、技术、贸易为一体的高科技生产企业。主营产品:中性纤维素酶、 酵素粉、中性酸性酵素水水剂等。纤维素酶,是由多种水解酶组成的一个复杂酶系,自然界中很多真菌都能分泌纤维素酶。本公司将一如既往地追求科技、团队合作,创意营销新概念,为客户提供高附加值的产品和的技术服务,谒诚与广大客户共同发展,共同提高,共创美好未来。
隆利生物科技-纤维素酶的生物抛光
生物抛光是一种用纤维素酶改善纤维素纤维制品表面的整理工艺,以达到持久的抗起毛起球并增加织物的光洁度和柔软度。生物抛光是去除从纱表面伸出来的细微纤维,这些微纤被去除了就不会起毛起球,色泽也更光亮,表面茸毛减少使得布面更光洁。界面剂主要作为增稠剂使用,能提高抗拉强度和抗剪切强度,改善表面涂层,增强附着力以及粘结强度。酶的作用是弱化微纤基端,但没有把它们和纱分离开,要靠机械作用力完成这一步。
隆利生物科技- 纺织中用纤维素酶生物抛光的作用
生物抛光是给予织物持久性的整理效果,这里使用的酶制剂是天然蛋白质,可完全生物降解,使用量也相对较低。因此, 酶制剂对排污的负担是很轻微的,这使得生物光洁整理较相应的化学品整理更具吸引力。
广州隆利生物科技有限公司是一家专门从事纺织用工业酶、纺织印染助剂及其上游原料的研发、生产、销售、服务为一体的公司,是不断聚集各界精英人才从研发生产、技术、贸易为一体的高科技生产企业。主营产品:中性纤维素酶、 酵素粉、中性酸性酵素水水剂等。隆利生物科技-中性酵素粉的产品优势水洗效果高对比度雪花点大,靛蓝返沾程度低,对涤棉口袋布特别有效,减少浮石用量,降低设备磨损及废水处理难度。本公司将一如既往地追求科技、团队合作,创意营销新概念,为客户提供高附加值的产品和的技术服务,谒诚与广大客户共同发展,共同提高,共创美好未来。
隆利生物科技-纤维素酶的提取方法
其实只是使用纤维素酶效果还不是的,因为植物细胞壁是由纤维素,果胶,蛋白质等物质相互作用形成的,因此使用蛋白酶,果胶酶与纤维素配合效果会更好,只是各种酶的具体添加量还需要去通过实验 来确定。
相信纤维素酶提取法在植物提取行业中将会代替传统的水体法和乙醇提取的方法,为客户带来更多的收益。我国也是洗涤剂的消费大国,年产量约3000万吨,但其中加酶洗衣粉仅占洗衣粉总产量的不到10%。
隆利生物科技-洗涤剂中酶的应用
酶虽然只是家用衣料洗涤剂组成的一小部分,但它们对洗涤性能的影响很大,微生物酶自30年前引入洗涤工业以来,随着酶技术的不断改进和社会对洗涤剂用酶的不断认识,现已发展为当今如同表面活性剂和助洗剂等一样不可缺少的洗涤剂基本组份,当今在欧洲和日本、韩国,加酶粉已超过90%,在美国加酶洗涤剂也超过80%,中东约55%,30~40%。隆利生物科技-如何提高纤维素酶生产效率我公司研发团队经过不断的努力研究,终于找到了大幅度提高纤维素酶生产效率的方法。
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