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11.
生物质是地球上最丰富的可再生资源,随着人类社会的快速发展,能源及资源危机日益凸现,开发和利用可再生资源已成为世界各国关注的热点,开展农业生物质资源转化研究也成为我国资源利用的重大基础和战略问题。中国是氨基酸的生产和消费大国,年总产量超过500万t。目前氨基酸发酵常采用玉米淀粉水解液作为碳源,拓展原料来源,寻找代替原料降低碳源成本,对氨基酸的成本构成决定性作用。该文主要介绍了我国生物质资源的现状,氨基酸的生产方法,重点论述了以纤维水解液生产氨基酸的研究进展及存在问题,为木质纤维素合理利用及氨基酸发展提供新的思路。  相似文献   
12.
本文介绍一种使用MSE681N制作的彩显维修信号源,它能满足计算机彩显在脱机时的维修需求。输出信号种类见表1。由于该信号源采用了专用集成电路,使外围电路非常简洁,制作时不用调试,自制成功率高。  相似文献   
13.
2014年是极不平凡的一年,发展形势错综复杂,保增长压力持续加大。我公司上下齐心、开拓进取,主动顺应移动互联网时代的发展潮流,大力加快以语音经营为主向流量经营为主的步伐转变,创造了令人瞩目的 4G发展速度。这一年,我们抓住4G加快成熟的机遇,实现了4G创纪录的发展。在网络上,坚持打主动仗、下先手棋,克服了工期短、气候恶劣等不利因素,保质保量地开  相似文献   
14.
各位来宾,朋友们,同志们: 上午好!很高兴能在这里与大家相聚一堂。数字电影论坛作为一年一度北京广播电视电影设备展览会的的重要组成部分,迄今已是第四届。首先我代表总局电影局对数字电影论坛的举办表示热烈的祝贺,对出席论坛的各位来宾表示热烈的欢迎!对多年来关心、支持中国电影事业发展的各界朋友们表示衷心的感谢!  相似文献   
15.
为制取猕猴桃汁,通过单因素和正交试验,以出汁率、VC保存率和果汁色泽香气变化为指标,用果浆酶和果胶酶对猕猴桃进行酶解处理,探索更适合的猕猴桃制汁工艺条件。结果表明:两种酶都能大幅提高猕猴桃的出汁率,果胶酶酶解条件较剧烈,虽出汁率较高,但对VC含量和果汁色泽香气影响较大;果浆酶酶解条件较温和,总体指标较好,最佳酶解条件为酶解温度30℃、果浆酶加酶量10000U/kg、酶解时间2h、出汁率0.853mL/g,VC保存率67%。果浆酶更适合猕猴桃果汁的制取。  相似文献   
16.
吡唑啉化合物因其良好的荧光性能和非线性光学性质受到越来越多研究者的关注.采用精确的杂化密度泛函理论(B3LYP)方法,优化了吡唑啉化合物的分子基态和激发态几何构型,计算了吡唑啉化合物分子的振动光谱、电子吸收光谱和发射光谱.该理论研究为吡唑啉化合物分子设计、光电性能的改进以及化学反应规律的研究提供了理论参考.  相似文献   
17.
基于数据分片技术的数据访问权限控制   总被引:3,自引:0,他引:3  
文章分析了SYBASE数据库管理系统的安全控制机制和基于角色的数据访问控制模型。分析了这些技术的不足,在此基础上详细介绍了一种可以达到数据级访问控制的数据分片技术。  相似文献   
18.
为获得能够利用合成气发酵产乙醇的新菌株,分别从长臂猿、骆驼、豪猪和戴冕鹤4种动物粪便中连续富集培养获得了4个菌群(G-fm18、C-fm18、H-fm18、BP-fm18),首先考察了种子液中少量木糖对于菌群合成气发酵的影响,然后对富集菌群进行变性梯度凝胶电泳(DGGE)微生物群落结构分析。结果表明,4种菌群均能够利用合成气发酵产生乙醇,且随着传代次数的增多,乙醇生产性能逐渐加强。种子液中携带的少量木糖可以显著促进合成气发酵菌群(菌株)的乙醇产量,种子液不离心后接种发酵的情况下,菌群G-fm18的乙醇产量最高为253.87 mg/L,约为离心发酵后乙醇产量的8倍。菌群G-fm18中主要含有一种不可培养细菌和芽孢杆菌;菌群C-fm18中主要含有一种不可培养细菌、芽孢杆菌、柠檬酸杆菌和瘤胃球菌;菌群H-fm18中主要含有肠杆菌;菌群BP-fm18中主要含有一种不可培养细菌、梭菌和气单孢菌。  相似文献   
19.
为设计一种对U(Ⅵ)具有较高吸附容量和较高选择性的吸附材料,采用石墨相氮化碳(g-C_(3)N_(4))与磷酸二氢铵作为原料,通过热共聚法制备P-C_(3)N_(4),再利用磷酸氢二钠与硝酸银通过原位共沉淀法制备Ag_(3)PO_(4)/P-C_(3)N_(4)复合吸附材料。吸附实验结果表明,Ag_(3)PO_(4)/P-C_(3)N_(4)复合吸附材料在室温下对U(Ⅵ)的吸附容量达到524.6 mg/g;在溶液中同时存在Na^(+)、K^(+)、Mg^(2+)、Ca^(2+)、Sr^(2+)、Zn^(2+)、Ni^(2+)和Co^(2+)等竞争离子时,对U(Ⅵ)的吸附分配系数达到6.13×10^(3)mL/g。XPS分析结果表明,Ag_(3)PO_(4)/P-C_(3)N_(4)复合吸附材料中的含N和含P官能团可能参与U(Ⅵ)吸附过程。因此,Ag_(3)PO_(4)/P-C_(3)N_(4)复合吸附材料是一种对U(Ⅵ)具有较高吸附容量和较高选择性的吸附材料。  相似文献   
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