产油微生物制备生物柴油的研究进展

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综述了产油微生物制备生物柴油的研究现状,从微生物的种类、筛选和柴油的制备流程三个方面进行论述,其中详细阐述了发酵、菌体预处理、油脂萃取、制备生物柴油等生产工艺的发展现状.提出未来可从寻求物美价廉的原料、筛选高效产油微生物、优化影响微生物合成油脂的关键因素、改良生产工艺四个研究方向进一步提高产量、降低成本,为发展微生物高效生产生物柴油提供一定的理论基础.
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综述了以单金属铁或复合金属铁为活性中心,以三种典型的多孔材料碳基材料、沸石、金属有机骨架材料为载体的催化剂的实验研究.对Fe负载后的SCR催化性能进行了分析,催化剂主要存在抗硫抗水性能弱和金属有机骨架材料高温稳定性差等问题.可以采用前驱体处理,复合其他金属等方法进行改进,改善铁基多孔材料催化剂的催化性能.
混床在运行过程中,进水溶液跟离子交换树脂发生离子交换,使树脂在空间上呈现不同的型态分布.采用模拟实验装置进行混床运行实验,从离子交换柱不同高度出水取样检测电导率、Na+浓度、Cl-浓度等指标,作出电导率、Na+浓度、Cl-浓度等指标的空间分布曲线,得到树脂工作层的分布规律,并探究进水离子浓度对树脂工作层分布状况的影响.结果表明,树脂层沿水流方向按“失效层-工作层-未工作层”的规律分布,失效层厚度随进水电导率升高而升高,工作层厚度则表现为升高到一定值后不变;失效层内各阴阳离子的饱和型态树脂层的出现一般按离子
介绍了近年来国内外关于室内装饰装修秸秆板材的原材料改性、功能化改性、胶黏剂改性以及成型工艺等方面的研究进展,分析了现阶段所存在的技术问题,同时总结了秸秆板材的实际应用和现阶段所存在的问题.并对未来室内装饰装修秸秆板材的发展方向提出了建议,以期为秸秆板材的全方面的应用和推广提供了参考.
研究了介质阻挡放电反应器与MnOx/γ-Al2 O3催化剂强化去除甲苯的性能.探究负载含量、焙烧温度、焙烧时间等条件对降解甲苯的影响,采用均匀设计的方法来优化甲苯降解的制备参数,并对产生的尾气进行在线监测分析.结果表明,5%的负载含量、焙烧温度660℃、焙烧时间为195 min时甲苯的降解率最高可达92.48%,较空塔反应器(83.79%)有了显著提升.对尾气监测分析发现,加入了催化剂后O3和NOX浓度由246.76 mg/m3、110.99 mg/m3分别降低到90.30 mg/m3、20.69 mg/
总结了近年来原油纳米降凝剂的研究和应用情况,强调了原油纳米降凝剂的本质为纳米复合材料的一种,详细阐述了纳米降凝剂及其原材料纳米颗粒的合成方法,颗粒性质的表征手段.列举了新型纳米降凝剂类型,从宏观的角度介绍了纳米降凝剂对原油宏观流变性质的评价方法,从微观的角度分析纳米降凝剂对蜡晶晶格参数、形貌及结构特征的影响机理.并进一步探讨了具有良好改性作用的纳米降凝剂所具备的条件.最后提出了纳米降凝剂未来研究的发展趋势:制备出在原油体系中分散性更为良好,颗粒比表面积和表面接枝能力更强的纳米降凝剂.增强纳米降凝剂在原油中
综述了近几年来国内外对耐腐蚀管材应用于管壳式换热器中的研究进展.对耐腐蚀换热管的种类及结构进行了阐述,并归纳分析了此类换热管的实际强化性能.介绍了耐腐蚀强化管外凝结换热的理论模型,对今后的研究工作进行了展望.
综述了人工神经网络在环境领域的国内外最新研究现状,总结了人工神经网络在环境质量预测、环境质量评价、环境监测、环境化学和其他环境领域的一些应用进展,分析了目前人工神经网络在环境领域中存在的问题和不同人工神经网络模型的优缺点,最后对人工神经网络在环境领域的应用前景进行了展望.
目前工业制氢方法有多种,其中电解水制氢具有废物零排放、环境零污染等特点而备受关注.围绕碱性水电解、固体聚合物水电解、固体氧化物水电解等三种电解水技术,述评了制氢性能及其优化途径.阐述了近年来各水电解槽关于内部结构、电极材料、电解质的研究进展,深入分析了各水电解技术的优劣势,并针对性提出了未来主要研究方向的建议,也是提升制氢性能,降低成本的重点.
阐述了苯并芘的性质、危害和控制要求,总结了近年来国内外已研究应用的钻井废弃物中苯并芘污染的处理技术(吸附法、热处理法、化学法和生物降解),并对这些处理技术进行了对比分析.最后,对未来钻井废弃物中苯并芘治理的研究方向加以总结和展望.
生物碳作为一种稳定且高效的改良剂可对填料土进行改良,探究生物炭对生物滞留设施运行性能的影响,分析生物炭作为生物滞留设施填料土改良剂的可行性,对近3年生物炭关键词的文献进行计量分析,分别从水力性能、植物生长和除污特性等方面综述了近年来生物炭对生物滞留设施运行性能影响方面的研究进展.结果表明,添加生物炭可有效提高生物滞留设施的运行性能,但探明生物滞留设施中生物炭的作用机制与使用寿命,并提出相应的设计最优参数等仍是未来的重点研究方向.