细胞固定化技术在生物制氢中的应用

来源 :中国生态学会微生物生态专业委员会2010年年会暨国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wxtncxmmm
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综述了常用的细胞固定化方法以及国内外细胞固定化技术在生物制氢中的研究进展,分析和评价了各种固定化技术的优缺点,并对固定化生物制氢今后的发展方向进行了展望。
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在磷酸-氟锆酸钾电解液中添加乙酸铜、乙酸镁于纯钛TA2基体上进行微弧氧化处理,获得了颜色均匀的浅棕色陶瓷膜层。通过X射线衍射分析(XRD)、扫描电子显微分析(SEM)及附带的能谱(EDS),研究了陶瓷膜的表面和截而形貌、元素分布、相组成;利用分光光度计测量了膜层的颜色;通过热震试验和三点弯曲法评价了膜层与基体的结合强度。研究表明:随着微弧氧化时间的延长,膜层中铜镁元素的含量发生变化,膜层的颜色随之
采用NaCl:KCl:NaF=2∶2∶1(摩尔比,下同)的中性熔融盐作为载体,Na2SiF6∶Si=8∶2粉末做为渗硅剂,800℃下渗硅10h可实现在AISI 304不锈钢表面形成厚度约500μm的富含Cr、Ni合金元素的Fe3Si型硅化物渗层。采用X射线衍射仪(XRD)分析了渗硅层的物相组成,用附带能量色散谱仪(EDS)附件的扫描电子显微镜(SEM)研究了渗层截面的形貌和成分。结果表明,渗层为以
本文利用脉冲Nd:YAG激光在Ti6Al4V合金表面进行激光气体氮化处理,借助纳米压痕和划痕试验测量表征激光氮化层的弹塑性力学性能。试验结果表明,激光气体氮化方法在钛合金表面成功制备了高硬度、高强度、枝晶状分布的氮化钛保护层。激光渗氮层内组分和显微结构的不均匀分布导致材料力学性能(硬度、模量、强度以及应力一应变关系、摩擦系数等)空间分布的非均匀性。硬度和弹性模量之比以及纳米划痕试验证明,激光渗氮层
非晶纳米晶材料由于独特的结构特点,表现出了优异的力学性能,如高强度、高硬度等。本文将非晶材料的高耐蚀性与纳米材料的高耐磨性有机结合,设计了铁基多元合金成分,利用激光熔覆技术在不锈钢基体上制备了合金涂层。利用x射线衍射仪、光学显微镜、显微硬度仪等分析手段,对熔覆层的组织结构进行了分析。实验结果表明,涂层主要分为熔贾区、结合区和基体三部分。熔覆层不同区域显示了不同的组织特征,熔橙伙为细小的树枝晶,组织
采用渗流法制备膨胀珍珠岩-泡沫铝复合材料,以其为芯,钢管为面板制备层合管,研究了静态压缩条件下泡沫铝及其层合金属管的变形行为和能量吸收性能。研究表明:由于泡沫铝的填充,钢管的变形方式发生改变,由不对称屈曲转变为轴对称屈曲;层合管的平台区比原来增高、增长,压缩屈服强度由29.61MPa增加至51.62MPa,其吸能性能也得到提高。
通过对Fe-24Mn-0.7Si-1.0Al TWIP钢分别在700℃和1000℃退火不同时间,考察了合金显微结构和硬度在退火过程中的变化,讨论了合金再结晶行为及其对组织性能的影响规律。合金通过亚晶界迁移机制形成再结晶晶核,进而长大实现再结晶。合金分别在700℃保温5min或1000℃保温1min即可完成再结晶。完成再结晶后随着保温时间延长,晶粒尺寸先迅速增大后趋于饱和,而合金硬度先快速降低后趋于
本文介绍了一种新型冶金复合农用收割机刀具,该复合刀具是利用离心浇注的三层金属坯料经热锻热轧工艺制作而成,外层和内层均为16MnV,中层为9Crl8MoV。经过热处理,复合刀具的结合层结合界面强度可达16MnV基体的强度,中层9Crl8MoV硬度可达HRc58以上。通过本工艺方法制造的刀片具有高强韧性、高耐磨性并具有自磨刃功能。
本文分别以静载作用下纤维层合板(FRP)和层压金属复合材料(FML)的强度为优化目标,采用粒子群算法对层合板中纤维层的铺层角度进行了优化设计,依据得到的优化结果对两种层合板在面内载荷和面外载荷的强度性能进行了比较。采用有限元对层合板进行结构分析,结合Tsai-Wu准则和VonMises准则得到层合板的强度失效因子,然后将粒子群优化算法和有限元结合起来实现优化过程。优化结果表明, FML,由于A1
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本文以土壤菌种为来源,研究2株木霉液体混合发酵对产纤维素酶活力的影响,旨在为液体混合发酵产纤维素酶的研究提供新的参考。本研究经初筛和复筛从土样中分离纯化出2株降解纤维素效果较好的丝状真菌。被确认为黄绿木霉(Trichoderma aureoviride)和木霉未定名种。对2株单菌和混合菌分别优化出产纤维素酶的最佳发酵条件,并对复配菌株优化出最佳接种量配比和最佳发酵时间,为2株木霉液体混合发酵产纤维