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61.
异养小球藻生物富集Cr~(3+)的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了异养条件下 pH、Cr3 + 浓度、温度、氮源等对小球藻富集Cr3 + 的影响 ,并对小球藻生物富集Cr3 + 的过程和机制进行了初步研究和探讨。结果表明 ,在pH 4 .5~ 5 .0、Cr3 +质量浓度为 5mg/L、温度为 30℃的条件下 ,以KNO3 为氮源进行Cr3 + 的富集可以获得较高的生物富集量 (336mg/kg)和铬利用率 (39 2 2 % ) ;小球藻生物富集Cr3 + 的机制包括表面吸附和主动运输 ,在小球藻生长的抑制期和衰亡期表面吸附占主导作用 ,而对数期和稳定期主动运输占主导作用 相似文献
62.
由于BWIP网络的非对称性特点,现有ISO/IEC7498-2、IPsec、WAP、3GPP、CDSA等安全体系结构框架都不能完全满足未来BWIP网络的安全需求。提出了一种适合未来BWIP网络的安全体系结构模型,该模型对BWIP网络所涉及的网络管理、安全操作、AAA、PKI、安全策略实施等技术进行了有机集成。给出了BWIP网络安全体系结构流入和流出的详细处理流程,并指出未来BWIP安全体系结构的研究方向。 相似文献
63.
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65.
66.
采用SBR反应器研究了在生活污水的生物脱氮过程中pH、DO和投加碳源对N2O释放的影响,并对各条件下N2O的产生特点进行了分析。结果表明,当控制初始pH值为6~9时,N2O释放的峰值均出现在曝气前期、对氨氮的去除率为30%~40%的阶段,当对氨氮的去除率达70%时,N2O的释放量显著下降;初始pH值为8时N2O的产生量最小,且N2O的释放量与硝化强度呈负相关。随DO浓度的增大,硝化过程中N2O的释放量逐渐降低。在硝化过程中将体系的DO控制在不同水平时,N2O的释放会呈现不同的特点:当DO为1.2~1.5mg/L时,N2O主要产生于硝化阶段,释放量明显大于反硝化阶段的;当DO为1.8~2.3mg/L时,硝化和反硝化阶段的N2O产生量相当;当DO为2.6~3mg/L时,N2O主要产生于反硝化前期。在反硝化开始时补充碳源(葡萄糖)可有效提高对总氮和硝酸盐氮的去除率,但同时会引起N2O释放量的显著上升。 相似文献
67.
移动互联网下可信移动平台接入机制 总被引:1,自引:0,他引:1
TCG MTM规范的发布,确保了移动终端的安全性,但MTM芯片的推广导致移动终端通信方式的改变,从而提出移动互联网下可信移动平台(带有MTM芯片的移动终端,TMP)的接入机制,该机制在服务域中引入策略决策者管理本域的TMP及Internet服务提供商,定义了移动互联网下TMP的2种访问模式──本域服务和跨域访问,并详细介绍各模式的具体工作流程,其中将跨域访问模式定义为漫游服务和资源请求2种场景,重点描述TMP接入机制的可信性认证体系.运用通用可组合安全模型对TMP的2种访问方式进行安全性分析,分析表明,该机制可安全实现移动互联网下TMP的可信接入,同时具有实用、高效的特点. 相似文献
68.
在Linux系统下开发了一个基于Tor匿名系统的集成化匿名通信软件--终端匿名器,重点对匿名器的数据过滤模块进行介绍.由于Socks代理具有安全性高、控制灵活等优势,文中选择该技术作为数据过滤模块,实现了Http(S)代理与Socks代理问的相互转化.测试结果表明匿名器实现了用户身份信息的隐藏. 相似文献
69.
采用等离子体电解氧化技术(Plasma Electrolysis Oxidation,PEO)在铸造铝硅合金表面制备了陶瓷层,电解液为磷酸盐系列.利用PEO自动采集控制系统对工作电流、电压进行实时采集,利用表面轮廓仪、SEM对陶瓷层的粗糙度和表面形貌进行了研究.结果表明:PEO过程中存在四个典型阶段性特征.所制备陶瓷层存在孔洞和微裂纹,尺寸随处理时间延长而增大.瞬态伏安特性研究表明,PEO存在阳极氧化和击穿放电两个重要特征,陶瓷的生长主要在击穿放电阶段,其陶瓷化过程为击穿放电、高温烧结、微弧熄灭、氧化物冷凝. 相似文献
70.
本研究以燕麦作为发酵基质,采用酶预处理协同红曲霉后发酵技术,探索燕麦多糖含量、组成及生物活性的变化规律。研究表明,采用β-葡萄糖苷酶协同红曲霉发酵可以提高发酵燕麦的多糖含量至4.50%(W/W),是常规发酵组的1.21倍,是未发酵组的2.23倍。采用高效液相色谱测定发现发酵使燕麦多糖分子量增大,发酵前10~100 ku分子量多糖占92.12%,发酵后大于100 ku分子量多糖占83.91%,最高分子量达到2.57×10~3 ku;发酵后单糖组成发生显著变化,甘露糖和半乳糖比例明显上升,葡萄糖有所降低,鼠李糖没有检测到,单糖组分摩尔比例为甘露糖:葡萄糖:半乳糖:木糖:阿拉伯糖=2.50:6.81:4.14:1.09:2.13。发酵后红曲燕麦多糖的生物活性有所提高,清除羟自由基、ABTS+自由基的能力和抑制淀粉酶的能力均高于未发酵燕麦。研究可为燕麦深加工提供一条新途径。 相似文献