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甲醇是重要的有机化工产品,在甲醇生产过程中,所采用的原料和所产出的产品大多数都是易燃易爆有毒有害物喷,同时产生大量的废水,废气和废渣,如果对甲醇生产过程不加严格控制,将会对周围环境造成严重污染,本文从甲醇生产过程中有毒害物质和三废对环境的危害,进而阐述通过生产过程的控制措施,从而达到保护环境的目的。 相似文献
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103.
104.
提高酶热稳定性是工业酶属性改造的重要目标。山梨醇作为广泛应用于提高酶稳定性的外源添加剂,目前对其影响酶热稳定性的机制仍不明确。因此,作者以黑曲霉源α-L-鼠李糖苷酶(r-Rha1)为研究对象,通过热失活动力学、圆二色谱和荧光光谱的谱学分析,研究山梨醇对α-L-鼠李糖苷酶热稳定性的影响机制。结果表明,在60~70℃下,加入山梨醇可改善α-L-鼠李糖苷酶的热稳定性;在60、65、70℃条件下,加入1.2 mol/L山梨醇可分别将半衰期提高29、25、10倍;圆二色谱和荧光光谱结果表明山梨醇通过增强α-L-鼠李糖苷酶的表面疏水活性和结构刚性,从而提高其热稳定性。通过探究山梨醇对α-L-鼠李糖苷酶热稳定性的影响,进一步证明山梨醇提高酶热稳定性的普遍适用性,同时为后续α-L-鼠李糖苷酶的工业应用提供了参考。 相似文献
105.
106.
我们同重庆光机所、西南农大等单位协作从事玉米激光育种及遗传基础的研究。在选出一批较优良自交系的基础上,先后于1984年、1986年和1988年进行了不同地点,不同组合的比较试验。现将试验结果初报于后: 相似文献
107.
108.
动物的行为学分析是神经科学研究中的重要一环,然而,以往的分析方法大多基于人工识别或使用图像识别技术分析动物轨迹。前者耗时费力、主观性强,后者忽略了三维空间中动物的大量身体姿态信息。基于已有动物行为自然结构的三维行为分析框架,该文设计并搭建了一套适用于多场景,如视觉本能恐惧行为的三维空间姿态采集设备,优化了数据处理及分析流程中的部分环节。结果表明,该系统能够较为准确地识别小鼠的 5 大类特征性动作,并且高精度地还原小鼠在视觉恐惧信号刺激下的动态防御行为。该研究为视觉本能恐惧行为的自动化分析提供了一种高效、客观、可量化的解决方案,结合其他神经科学前沿研究手段,能更加精细、深入地解析该行为的神经环路机制。 相似文献
109.
110.
以添加纳米组分为手段的纳米技术为胶凝材料改性提供了新方法。本文综述了纳米SiO2等纳米颗粒及碳纳米管等纳米材料对碱激发胶凝材料工作性能、凝结硬化行为、力学性能与耐久性的影响。纳米SiO2等高活性纳米颗粒发挥提供可溶性硅的化学作用,诸如纳米TiO2等其他超细颗粒发挥成核位点、颗粒填充的物理效应,可加速反应、致密基体、提升强度、降低渗透等,从而获得性能更优异的纳米改性碱激发胶凝材料。碳纳米管及石墨烯等多维纳米材料具有优异的力学性能,可提升碱激发胶凝材料的韧性、改善其脆性,且优异的电学性能可赋予碱激发胶凝材料损伤自诊断、光催化等功能。本文还分析了已有研究中改性浆体流动性、凝结时间及硬化体强度、抗渗透等结果并不一致的原因,指出纳米SiO2对液相环境的影响及其与溶液中Ca2+的作用是导致结果差异的主要原因。此外,还展望了该领域未来研究重点。 相似文献