大肠杆菌产氢技术的研究进展

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氢能被认为是最具潜力的清洁能源,生物制氢在新能源的研究与开发中具有广阔的前景.大肠杆菌具有环境适应能力较强、生长繁殖快、底物利用率高等特点,成为研究生物制氢的热点.因此,本文综述了大肠杆菌产氢的机理及研究进展,并对其进一步发展进行了分析和展望.
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本文依据《化学工艺学》现有教学过程与内容,基于工程教育专业认证标准,从课程目标与毕业要求内涵观测点、教学理念和方法、课程思政与学生学习过程跟踪与评价等方面出发,初步构建了课程教学过程体系,并对于教学效果进行了初步分析与评价.结果表明,专业学生该门课程的课程目标达成,能有效支撑毕业要求内涵观测点,同时体现了“持续改进”的认证目标.
《资源综合利用》课程是我校在化工专业人才培养实践中创新开设的面向一年级新生的核心基础课程,具有化工、化学、环境、材料等多学科交叉的特点.课程旨在培养化工专业学生关于资源综合利用的意识,增强对化工行业绿色、节能和环保理念的认识,加强对可持续发展目标、碳达峰、碳中和等时代热点的理解.本文以该门课程的课程思政建设为切入点,分析了其中的主要难点并提出了针对性的解决对策,为探索和构建一套行之有效的、适应“新时代”背景的工科课程思政建设路径提供了有价值的参考.
根据当前石化行业发展对人才培养的最新岗位能力需求,以湖南石油化工职业技术学院的应用化工技术专业现代学徒制培养为例,着重分析了实践教学在高职现代学徒制人才培养过程中存在的些许不足.基于对校企合作企业最新岗位能力需求的精准定位,研究了实践教学的几个方面:实践教学体系的构建、校企双元一体化育人的实践教学模式的构建、全方位实践教学评价体系的构建,以及实践教学体系的推广等,形成“校企双元四段式一体化育人”的现代学徒制人才培养实践教学体系,提高了培养人才的质量,得到企业、家长及社会的广泛认可.
目的:制备白藜芦醇聚氰基丙烯酸正丁酯-聚乳酸羟基乙酸共聚物(RSV-BCA-PLGA)纳米粒,对其制备工艺进行相关研究.方法:采用改良的乳化溶剂挥发法与界面缩聚法制备白藜芦醇纳米粒.结果 最优的处方工艺制备的纳米粒包封率为82.9%,平均粒径为219.7nm.结论:本实验成功制备了粒径均一且具有较高包封率的白藜芦醇聚氰基丙烯酸正丁酯-聚乳酸羟基乙酸共聚物(RSV-BCA-PLGA)纳米粒.
采取响应面法优化三颗针多糖的水提醇沉提取工艺条件.首先通过研究料液比、提取温度、提取时间3个提取因素对三颗针多糖得率效果的影响,在单因素试验筛选的前提下,响应面法设计、试验与分析,优化了三颗针多糖的提取工艺.本试验优化筛选出三颗针多糖最佳提取条件为液料比20mL/g,提取时间100min,提取温度100℃.在该提取条件下三颗针多糖得率(0.476±0.022)%,相对偏差较小,提取条件稳定可靠,为三颗针多糖的有效提取提供理论依据,为三颗针多糖的活性研究奠定基础.
金属有机化学气相沉积(MOCVD)作为一种常见的金属材料制备方法,可在远低于金属熔点或分解温度的条件下制备各种金属薄膜、异质结构,这受到了研究者们的广泛青睐.而前驱体的热特性在很大程度上决定了铂薄膜的结构与性质.合适的MOCVD前驱体需要具有良好的挥发性、汽化时的热稳定性、在空气中稳定和易于制备的高产率.本文重点介绍了几种使用较广、性能优异的含铂材料制备的有机金属铂前驱体.
本文针对26650型圆柱电池的低温性能解决方案进行了系统研究.针对磷酸铁锂电池低温性能较差的特点,采用具有纳米片层结构的磷酸铁锂正极、具有硬碳结构的负极材料和低温电解液体系,应用高电导率炭黑添加剂,成功设计并制造出具有良好低温性能的26650圆柱磷酸铁锂锂离子电池.电池在-50℃可以实现96%的放电容量,且在-30℃的1C充放循环寿命达到100次以上.
福建泉州某垃圾填埋场随着场龄及垃圾填埋量的增加,原有渗滤液处理系统处理能力不足,出水水质不能满足现行国家排放标准要求.此外,由于填埋库区防渗系统功能衰退,库区地下导排水受污染,需要进行妥善处理.为此,对渗滤液处理系统进行改扩建,并新建地下导排水处理系统.采用“两级A/O-沉淀+两级Fenton-BAF”的非膜法处理工艺对垃圾渗滤液进行处理,同时,采用“硝化滤池+反硝化滤池”组合工艺处理受污染的地下导排水.改扩建后,渗滤液能达到600m3/d的处理能力,出水指标满足GB 16889-2008《生活垃圾填埋场
渤海湾BZ19-6油田井深通常为4000多米,窗口密度窄且裂缝孔隙高度发育,固井施工过程中的漏失问题严重影响一次上返全封固井环空的成功率,为此需要固井隔离液须有优良的防漏堵漏能力.采用QD-2堵漏模拟实验装置,测试了不同配方堵漏剂对2mm裂缝及36~50目砂床的堵漏效果.分析结果表明,当聚合物加量为0.3%,复合胶粒为5%,锯末加量为0.5%时,封堵效果达到最好.隔离液与水泥浆在90℃条件下仍具有较好的流变特性,满足现场施工要求.
针对工业级环丁砜中含有环丁烯砜等杂质的问题,采用纳米材料做为吸附剂,研究了其对环丁烯砜的吸附效果.结果表明,与多孔碳粉和碳纳米管相比,采用石墨烯做为吸附剂,效果最好.通过调整停留时间和石墨烯用量,得到较佳的吸附工艺条件,在环丁砜温度40℃时,停留时间20min以内,环丁砜与石墨烯的比例为4mL/g.经过离子交换树脂和石墨烯吸附后的环丁砜用于聚醚砜树脂的合成,所得树脂产品颜色浅.