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61.
应用生物反应器制备人用乙型脑炎纯化疫苗   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的:应用生物反应器培养Vero细胞和乙型脑炎病毒,大规模生产灭活乙脑疫苗。方法:采用乙型脑炎病毒株(京卫研P3株)构建毒种库,Vero细胞为培养基质,应用特定型号的生物反应器,投入25g/L的微载体,以灌流方式培养细胞,连续收获乙脑病毒液,经过浓缩、灭活、纯化等工艺制备病毒原液,并最终分装成疫苗制品。结果:细胞培养密度达到1.5*107个/毫升;病毒滴度8-9LogLD50/毫升;层析纯化的杂蛋白去除率大于99.9%,总蛋白含量小于10ug/剂,残余DNA含量小于10pg/剂。结论:应用生物反应器进行Vero细胞培养,病毒连续灌流收获,可大规模生产灭活人用乙型脑炎纯化疫苗。  相似文献   
62.
63.
充水比对CASS工艺处理污染物效果影响的研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
在充水比分别为10%、20%、30%的情况下,选取进水参数差别不很大的10个循环周期对重庆市某污水处理厂进行生产性试验研究。研究结果表明:CASS工艺对各污染物的去除性能变化规律与理论相一致,即充水比越小,每个周期的进水量越小,负荷也就越小,各污染物的去除率就越高;不同充水比对各污染物去除率和出水水质虽有影响,但无论采用何种充水比,仅针对本污水厂而言,出水总是能稳定达标,说明CASS工艺的抗冲击负荷能力比较强。  相似文献   
64.
利用聚合物加工分析软件POLYFLOW模拟了双转子连续混炼机中固体粉末在聚合物中的混合过程,并对不同转子转速下的三维等温非牛顿流场进行了流场和动态混合计算和统计学后处理。采用累积停留时间分布表征混合物的轴向混合性能,用团聚体累积粒径尺度分布表征固体粉末团聚体在聚合物基体中的分散状态,直观反映出团聚体在聚合物流场中粒径的变化情况,并用分离尺度分布表征混合物的分布混合性能。结果表明:在一定范围内提高转子转速有利于固体粉末/聚合物的分散、分布混合性能,确定合理的转速范围对于获得高性能聚合物复合材料至关重要。  相似文献   
65.
分析了目前地铁车站建筑空间的特点,提出快速发展下的城市地铁车站建筑丧失地域性导致千篇一律的现状。结合上海市轨道交通L11工程上海交通大学站的设计情况,探讨地铁车站传承地段文脉是地铁车站建筑表达地域性的重要途径,意在用传承文脉的设计理念和手法对摆脱城市地铁车站特色危机提供一种可行途径。  相似文献   
66.
本文针对界面扰动波的发展演化过程,利用液膜厚度测量传感器,在可调压中压湿气装置上进行了154组界面扰动波的测量实验,并运用递归定量分析方法提取液膜时序信号的确定性等4个特征参量,结合小波分析方法,对气液两相流界面扰动波的演化规律进行了研究,结果表明,在波状环状流中,随着管道压力的增加,界面扰动波的确定性值维持在1附近,递归熵值从4.5下降到3,表明界面波运动的有序性增强,比率值从1增加到2.5,而递归率值从0.5下降到0.3,表明扰动波由非稳态向稳态过渡;在完全环状流中,随着管道压力的增加,两相界面以规则的波纹波为主,界面波的确定性值从1下降到0.6,递归熵值从3下降到2,比率值从2.5突增到15,递归率值从0.3下降到0.1。  相似文献   
67.
采用相分离的方法制备了超疏水硅橡胶涂层,并研究了配比、温度、时间和溶剂对涂层疏水性能的影响。采用接触角测试仪对涂层和粉末的疏水性进行了测试,用扫描电镜(SEM)进行了形貌表征。结果表明:在一定的条件下,接触角最高可达155.14°;即使涂层变成粉末,仍然具有非常好的疏水性;SEM测试表明材料是多孔的,并且表面有大量的微纳突起结构。  相似文献   
68.
利用非共价修饰的方法,先在碳纳米管表面包裹上表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和聚丙烯酸钠(PAA),然后原位修饰上铜和银纳米粒子,制备出MWCNT/CTAB/PAA/M(M:Cu或Ag)纳米复合材料,最后通过XRD、SEM和TEM等技术对其进行表征。结果表明,利用这种简单的层层自组装方法能够在碳管上均匀地修饰金属纳米粒子,并且这两种金属纳米粒子的尺寸都小于5 nm。  相似文献   
69.
针对一些废水在处理过程中COD范围差异大,COD测定准确度、精密度低的问题,考察了不同浓度范围影响COD测定的关键性因素,结果显示:在440、600 nm处,Cr(Ⅵ)浓度不适会引起COD测定准确度、精密度降低.采用c( 1/6 K2Cr2O7)为0.02、0.05、0.5 mol/L的重铬酸钾溶液,分别对COD为0~...  相似文献   
70.
通过以活性炭载体浸渍负载钯铜双金属制备的催化剂,利用半连续试验,研究了活性炭载体双金属催化剂对水中硝酸盐的催化还原去除的特点和规律.结果表明,在负载钯/铜原子比为1∶1、金属负载量Pd质量分数为1.2%、Cu质量分数为0.72%时,催化剂具有最佳的活性与选择性;最佳H2流量为100 mL· min-1,此时催化反应进行迅速,选择性较好;溶液pH过高或者过低对催化剂活性和选择性都有不利影响,适宜的溶液pH控制范围为4.5~5.5;对于初始质量浓度为100 mg·L-1的硝酸盐溶液,反应时间为2h时,硝酸盐去除率可达96%以上,氨氮生成率为22%.  相似文献   
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