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BOD微生物传感器的微生物膜性能研究 总被引:7,自引:0,他引:7
1 引言 1976年,Vernimmen提出了用氧电极接种活性污泥测定BOD的方法.其后Karube等将丝孢酵母菌用聚丙酰胺或骨胶原固定在多孔膜上,再将此微生物膜安装在氧电极的透气膜上构成BOD微生物传感器,这种方法能在15min左右测定污水的BOD值,结果和五天法一致.尽管国内外对BOD微生物传感器工作已有了不少报道,但其核心问题即生物膜的制备和菌种的选择与培养均未达到完善的阶段.为此,国际上商品化仪器仍然未能作为常规测定的工具而推广,大家都对这一核心问题,进行竞争性研究,直至开发出稳定优质的生物膜.以下就制生物膜常用的皮状丝孢酵母菌与活性污泥中的假单孢菌进行性能对比. 相似文献
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将蛋白A固定在纳米金修饰的丝网印刷电极表面,纳米金大的比表面积以及较高的表面自由能使蛋白A比较牢固地固定在其上;蛋白A分子可以定向结合17β-雌二醇抗体的Fc片段,使抗体在电极表面有序固定化.利用 17β-雌二醇和酶标17β-雌二醇的酶免疫竞争反应,研制了快速测定17β-雌二醇的电化学传感器.用循环伏安法和扫描电子显微镜对修饰过程进行了表征.优化测定条件后,传感器呈现了很高的测定灵敏度,电流响应信号与17β-雌二醇浓度在0.1μg/L-20 μg/L范围内呈良好的负线性相关,检出限为0.035 μg/L( S/N =3).应用该免疫传感器测定了正常人群尿样中17β-雌二醇含量,测定范围与报道的 相似文献
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高速铁路路基粗粒土冻胀机理探析 总被引:2,自引:0,他引:2
针对严寒地区高速铁路路基冻胀的最大变形量应小于5mm的严格要求,就填筑于高速铁路路基的微冻胀填料开展微观研究,以探索其冻胀的内在机制。由于高速铁路路基发生微冻胀时粗骨料和细骨料的相互作用的应力应变关系比较复杂,无法用简单的力学模型来描述细骨料的受力状态,所以应用物理类比法,将二者的相互作用关系利用一个理想的物理模型进行模拟,建立了微冻胀填料不完全填充的冻胀微观力学模型,推导了在细颗粒膨胀过程中细颗粒体积膨胀率与混合物体积变化之间的关系。对其冻胀过程进行了理论分析,得到了微冻胀填料冻胀应力应变路径。该研究成果有利于提高对微冻胀填料冻胀机理的认识。 相似文献
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<正> 一、前言 近些年来,酶电极的发展极为迅速。已报导的酶电极有近百种,可应用于临床、轻工、食品、环保等领域、这种分析手段具有仪器简单、测量快速、特异性好等优点。 酶是具有特殊生物活性的催化剂,它可催化人体中重要的生化反应。酶的催化 相似文献
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采用环境测试舱模拟可见光下的室内环境,以甲醛气体的光催化降解为探针反应,评价了Cu-Ce/TiO2光催化剂的光催化活性及对甲醛气体的去除效果。利用指数平滑-神经网络ES-BP组合模型对Cu-Ce/TiO2光催化剂的性能做预测分析。结果表明:经过Cu-Ce/TiO2光催化剂处理后细木工板中甲醛释放浓度明显降低,平均光催化降解甲醛气体效率为42.8%;ES-BP组合预测模型在Cu-Ce/TiO2光催化剂的性能预测中取得了较好的效果,平均绝对误差为-0.00011mg/m3,平均相对误差为-0.317%;ES-BP组合预测模型实现了BP神经网络模型和指数平滑模型的优势互补,提高了对数据长期预测的准确性。 相似文献
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