活性污泥生物合成PHBHHx的工艺研究及微生物群落表征

来源 :2015中国化工学会学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:popwoool20
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聚-3-羟基丁酸-3-羟基己酸酯(poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate),PHBHHx),是聚羟基烷酸酯(Polyhydroxyalkanoates,PHAs)的一种,不仅具有良好的物理和机械性能,而且具有完全生物可降解性以及生物相容性等合成塑料所不具备的特性,物理和机械性能甚至超越前两代PHA(即PHB和PHBHV).因而作为一种替代合成塑料的生物可降解材料,PHBHHx具有很好的应用前景.
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随着环境问题的日益严重,各国环保法律法规愈加严格,车用燃油的含硫标准也愈发严苛.燃料油的深度脱硫一直是各国关注的焦点.但是传统的加氢脱硫工艺由于空间位阻效应难以脱除芳香性硫化物,如噻吩,苯并噻吩、二苯并噻吩等.因此,开发温和的深度脱硫工艺非常重要.本研究将新型的绿色溶剂离子液体引入氧化脱硫体系中,并在温和的条件下实现柴油中有机硫的深度脱除.
L-tert-leucine is one of the important chiral unnatural amino acids,which is a key intermediate in the synthesis of many antitumor,HIV protease inhibitor and other drugs.It is also widely used in the
木质素(lignin)是一种自然界储量第二丰富的可再生生物高分子聚合物,同时也是自然界中唯一的可再生芳香族生物高分子聚合物.木质素分子以对羟基苯丙烷、愈创木基苯丙烷和紫丁香基苯丙烷及其结构衍生物为基本结构单元,通过C-O键和C-C链接成为具有三维空间网状结构的芳香族高分子聚合物.
采用浸渍法制备了不同摩尔比(nPWA:nPMA=2:1,1:1,1:2,3:0,0:3,0:0)的磷钨酸(PWA)和磷钼酸(PMA)混合杂多酸修饰的活性炭载体(PWA-PMA-C).以PWA-PMA-C为载体,通过液相还原法制备了分别对应于不同杂多酸摩尔比(nPWA:nPMA=2:1,1:1,1:2,3:0,0:3,0:0)载体的碳载纳米钯催化剂Pd/W2M1-C,Pd/W1M1-C,Pd/W1M
金属有机骨架 (MOFs) 是近年来发现的一类新型多孔功能材料.MOFs一般由含氧或氮原子的多齿有机配体与过渡金属离子自组装而成,具有有序结构且空间无限延伸,在结构上类似于沸石.这类材料的特点是结构和性质可调控,而且一般具有很大的比表面积和孔体积.由于上述特点,MOFs材料在作为催化剂载体方面具有诱人的应用前景,特别是制备高分散的纳米金属催化剂.
我国是化工大国,主流支撑基础是以石油化工提供的烯烃(乙烯,丙烯,丁二烯)与芳烃(苯,甲苯,二甲苯)原料平台与后续发展的高分子材料(如聚烯烃,聚氨酯,聚碳酸酯,PET等)平台.然而我国缺油,少气,富煤的能源特征,导致我国由石油资源供应的芳烃始终不足,成为我国在各类大宗化学品均无剩、惟独芳烃需求量要一半多靠进口的独特局面.
枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)具有强大的蛋白质分泌能力,是十分重要的工业酶制剂生产菌种.尽管同源蛋白在枯草芽孢杆菌中的表达分泌已经达到很高的得率,但是异源蛋白的表达仍然不能得到满意的结果.理论上,蛋白生产和转运过程中的每一个步骤均有可能成为异源蛋白表达分泌的瓶颈.因此,为了提高菌株的分泌效率,探索分泌过程、对分泌途径进行改造是十分必要的.
环糊精(cyclodextrin,CD)和聚合物自组装形成的复合物是一类非常有趣的水凝胶,称为"准聚轮烷(polypseudorotaxanes)".例如将一定分子量的聚乙二醇(polyethylene glycol,PEG)与a-CD混合,线形的PEG分子能够穿过若干个a-CD分子的空腔,形成宛如项链一般的准聚轮烷分子串PEG/a-CD(/表示PEG分子链包含于a-CD的空腔中).
目前,由于大量化石燃料的燃烧以及相关的人类活动,造成每年大气中CO2等温室气体含量都在增加,进而导致全球气候变暖.因此,发展绿色、高效、低成本的碳分离储存技术(CCS)对于减轻全球变暖这一趋势十分重要.在众多的分离存储技术中,膜分离技术因其高效节能、成本低廉以及以工业化的特点,受到研究人员越来越多的关注和研究.
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