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1.
微生物对煤的溶解研究进展   总被引:4,自引:5,他引:4  
煤的微生物溶化是煤炭综合利用研究中的新领域。从溶煤微生物,微生物溶酶活性物及溶煤机理,溶解煤的酶木素过氧化物酶和锰过氧化物酶,微生物溶煤产物分析及微生物溶煤产物的应用等方面详细地探讨了煤的微生物液化研究的现状,指出了寻求高效菌种,开发溶煤新产品及探索溶煤产物的新用途将是今后微生物转化的主要研究方向。  相似文献   
2.
生物法去除水中重金属离子的研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
微生物去除水中的重金属离子是微生物利用一个新的研究领域,微生物的这种性质在处理含有重金属离子的废水溶液中具有广阔的应用前景。本文对微生物去除重金属离子的原理,去除过程中的影响因素:溶液pH值、重金属离子的初始浓度、生物去除剂的预处理、去除时间、去除温度以及重金属离子的回收和重复使用等作了详细的综述。  相似文献   
3.
TiO2和SnO2具有独特的电子构型和化学性质,在低压变阻器、气敏原件、催化剂和催化剂载体等应用方面都受到了广泛的关注。近几年来,大量的研究发现TixSn1-xO2复合氧化物具有比单纯的TiO2和SnO2更显著的优势。综述了TixSn1-xO2复合氧化物的制备方法和应用研究,并展望了今后值得关注与研究的问题。  相似文献   
4.
以稻壳中的多糖物质为主要研究对象。通过单因素测定实验和扫描电镜的方法研究不同的预处理方法,即挤压膨化法和碱预处理法对稻壳中的多糖含量及结构的影响,同时提出了碱处理结合挤压膨化的方法预处理稻壳,并且以多糖含量为指标,采用响应面分析法,确定碱结合挤压膨化预处理稻壳的挤压膨化最佳条件为:螺杆转速110r/min、含水率40%、套筒温度105℃;碱处理最佳条件为:固液比1:20,NaOH浓度0.72mol/L,温度70℃,处理时间35min。在最佳条件下稻壳中多糖含量可达到44.74%。  相似文献   
5.
玉米豆沙饼原料:细玉米粉500克面粉100克黄豆粉50克白糖75克鸡蛋3个奶粉50克发酵粉5克酵母5克豆沙400克腰果、夏果、松子仁、花生仁、芝麻仁、色拉油各适量制法:1.玉米粉、奶粉、白糖共纳一盆和匀,冲入沸水搅拌成雪花状,再和人面粉、黄豆粉,磕入1个鸡蛋,放入发酵粉、酵母,随后揉匀成面团,饧发待用。2.炒锅入油上火,将松子仁、一部分腰果及花生仁分别人锅炸酥,捞出铡成碎粒;夏果切为碎粒;芝麻仁入锅炒熟,与炸酥切碎的松子仁、花生仁、腰果、夏果及豆沙和匀成馅料;再将剩余的腰果、花生仁铡成碎粒;余下…  相似文献   
6.
固定化酵母细胞发酵玉米芯酶解液生产木糖醇   总被引:1,自引:0,他引:1  
用木聚糖酶对玉米芯的自水解液进行酶解以获得可发酵的木糖溶液。该法与直接用酶对玉米芯水解相比,水解速度快,木糖得率较高。所得酶解液发酵木糖醇的性能虽不如纯木糖,但明显优于玉米芯酸水解液。海藻酸钙/壳聚糖(ACA)微胶囊的最佳成膜时间和液化时间分别是18 min和20 min,微胶囊使用的环境pH范围是3~6。用微胶囊固定化细胞发酵玉米芯酶解液,重复培养了8批,平均木糖醇得率为61.4%。  相似文献   
7.
探讨了近年来我校在物理化学课程教学的方面进行的改革,并提出进一步深化教学改革的思路。力求通过优化课程教学内容,改进教学方法,完善教学手段,充实考核评价体系,从而提高课程的教学质量。  相似文献   
8.
在不同H2SO4浓度和不同焙烧温度下制备的SO4^2-/ZrO2固体超强酸催化剂,用FT-IR和DSC等仪器对SO4^2-/ZrO2超强酸催化剂的表面酸性特征进行检测,然后对图谱进行分析,结合XRD仪器的检测结果,得出结论:在焙烧温度不太高时,催化剂表面除存在Lewis酸外,还有Bronsted酸,B酸所占比例随焙烧温度的升高而增多。H2SO4的浓度、焙烧温度都是影响酸强度分布的重要因素,当H2SO4浓度为1mol/L或焙烧温度为823K时,催化剂表面强酸中心最多。SO4^2-在无定形ZrO2、四方相ZrO2、单斜相ZrO2上的稳定性依次减小。  相似文献   
9.
通过正交试验研究亮菌液体发酵的条件和菌丝体多糖的提取工艺,并对多糖采用DEAE-Cellulose-52进行分离。结果显示,亮菌液体发酵接种量为10%,转速为120 r/min,pH为5.5,培养时间7 d;水浴提取亮菌菌丝体多糖的最佳工艺是:料液比1︰60,水浴时间3 h,水浴温度80℃。经过DEAE-Cellulose-52层析柱获得一个多糖组分,紫外分析表明,这个组分在200 nm~400 nm都无紫外吸收。  相似文献   
10.
在不同H2SO4浓度和不同焙烧温度下制备的SO42-Z/rO2固体超强酸催化剂,用FT-IR和DSC等仪器对SO42-Z/rO2超强酸催化剂的表面酸性特征进行检测,然后对图谱进行分析,结合XRD仪器的检测结果,得出结论:在焙烧温度不太高时,催化剂表面除存在Lewis酸外,还有Brnōsted酸,B酸所占比例随焙烧温度的升高而增多。H2SO4的浓度、焙烧温度都是影响酸强度分布的重要因素,当H 2SO4浓度为1mol/L或焙烧温度为823K时,催化剂表面强酸中心最多。SO42-在无定形ZrO2、四方相ZrO2、单斜相ZrO2上的稳定性依次减小。  相似文献   
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