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电解法处理船舶压载水的杀菌性能及机理研究
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摘要:
船舶压载水携带的微生物对目的海域的污染问题亟待解决。采用电解法,以渤海湾的海水为处理对象,以炭纤维材料为阴极,分别以碳棒、碳板和炭纤维为阳极,首先考察了施电2.00 V下3种阳极炭材料对应的杀菌效果,进而重点考查了碳板为阳极材料时施加不同槽压下的杀菌性能,并对其杀菌机理进行初步分析。结果表明,3种阳极材料对应的杀菌效果先后顺序为碳棒>碳板>炭纤维,各自的杀菌效果均较为明显,施电18 min时碳板对应的灭活率可达100%;以碳板为阳极时,施加槽压越高杀菌效果越显著,本研究范围内以1.81 V为佳,施电18 min时灭活率在99%以上;不同槽压下体系中氯离子浓度和p H都随时间整体呈减小趋势,一定程度上可用于解释杀菌作用过程。研究结果可为电解法处理船舶压载水提供参考和借鉴。
基于蛋白质组学的菲律宾蛤仔凝集素MCL-T抑制腐败希瓦氏菌机理研究
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摘要:
为探究菲律宾蛤仔Ruditapes philippinarum凝集素(MCL-T)诱导产生及其抑制腐败希瓦氏菌Shewanella putrefaciens的作用机制,以腐败希瓦氏菌刺激菲律宾蛤仔,并利用固相吸附分析MCL-T与腐败希瓦氏菌外膜蛋白(outer membrane proteins, OMP)的相互作用,利用非标记(Label-free)定量蛋白质组方法对MCL-T作用于腐败希瓦氏菌的蛋白质组进行分析。结果表明:注射比浸泡方式产生更多的MCL-T;MCL-T与腐败希瓦氏菌外膜蛋白结合具有浓度依赖性;MCL-T作用于腐败希瓦氏菌后,有74个蛋白质表达量变化显著,其中,16个蛋白质表达量上调,58个蛋白质表达量下调,这些差异表达蛋白质主要参与氨基酸生物合成途径、丙酮酸代谢途径、柠檬酸循环途径、氨酰-tRNA生物合成途径和碳代谢途径。研究表明,MCL-T是通过影响腐败希瓦氏菌体内氨基酸合成、丙酮酸代谢和柠檬酸循环等实现其抑菌作用。
耕地土壤理化调优对关中玉米产量影响的机理研究
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基于化学吸收法的二氧化碳捕集技术优化与机理研究
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摘要:
本文研究二氧化碳捕集技术在化工管材领域的重要性,以化学吸收法为基础,着重研究二氧化碳捕集技术的优化和机理。概述了二氧化碳的传统捕集方法,特别是化学吸收法的应用现状。随后,通过优化溶剂选择与性能评价、反应工艺条件以及应用热积分技术,对化学吸收法进行了全面优化。在机理研究方面,深入分析了吸收过程与传质过程,揭示了二氧化碳捕集过程中的关键影响因素。优化后的化学吸收法提高了二氧化碳的捕集效率,降低了能耗和溶剂损耗。机理研究表明,吸收过程与传质过程是影响捕集效率的关键因素。通过案例分析发现,化学吸收法在CO2制甲醇工艺中表现出色,有效减少了温室气体排放。基于化学吸收法的二氧化碳捕集技术通过优化溶剂选择、反应工艺条件以及应用热积分技术,实现了高效、低能耗的捕集效果。该技术有望在更多工业领域得到广泛应用,为减缓气候变化和实现可持续发展做出重要贡献。
基于系统动力学的冷链物流系统演化机理研究
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摘要:
基于系统动力学的冷链物流系统演化机理研究根据系统动力学的基本原理,将冷链物流作为研究对象,从供给端和需求端入手,具体分析了我国国民生产总值、冷链物流供给和冷链物流需求之间的相互关系,并引入冷链物流固定资产投资因素,通过分析上述要点,并构建了冷链物流系统动力学模型。搜集了 2014 年-2018 年的冷链系统相关数据,在Vensim PLE软件上进行模拟和仿真,模拟了不同情景下,冷链物流系统相关预测数据。研究发现:在冷链物流系统中,冷链物流供给收到政策影响更大,冷链物流需求收到市场影响更大;冷链物流供需比的过高和过低都对冷链物流行业发展有着负面影响,保持供需稳定才有利于冷链物流行业与经济系统发展。
高校体育运动训练中运动损伤机理研究
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健康中国背景下中学生体育素养的生成机理研究
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核电站一回路腐蚀产物迁移机理研究
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摘要:
压水堆核电站一回路是核电站中最重要的部分之一,其主要活化腐蚀产物包括氧化铁、铜、铁、钴、镍、锌等。这些产物不仅会对核电站的设备造成损害,还会污染循环水和环境。必须采取水化学控制措施来防止这些产物的产生和积聚。水化学控制措施包括添加缓蚀剂、调节pH值、控制水质、控制氢气浓度等。其中,添加缓蚀剂可以减少金属材料的腐蚀速度,调节pH值可以控制水中溶解氧和还原气体的浓度,控制水质可以降低金属材料的腐蚀程度,控制氢气浓度可以减少金属材料的氢脆。还需要定期检测水化学参数,并进行调整。如果发现水中的溶解氧、还原气体、铜、铁、钴、锌等元素的浓度过高,就需要采取相应的措施进行调整。也需要对水中的放射性物质进行监测和控制。
智能电网发展机理研究初探
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石墨基复合材料的力学性能及增强机理研究
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添加活性材料提升再生混凝土抗碳化耐久性的机理研究
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炼油工艺中ABS材料的力学性能与破坏机理研究
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摘要:
crylonitrile Butadiene Styrene (ABS) 是一种在工业场景中广泛使用的工程塑料,特别是在炼油工艺中。然而,其在炼油环境下的力学性能和破坏机理尚不明确。基于此,本研究系统地分析了ABS在炼油工艺中的力学性能和破坏机理。首先,通过实验和模拟探究了ABS在不同油品和温度条件下的力学性能指标,结果显示油品种类和工艺温度明显影响ABS的弹性模量和屈服强度。然后,通过微观结构观察和力学性能测试,揭示了ABS的破坏机理。结果表明,环境中油品和温度变化能导致ABS中不同相的结构变化,最终导致材料破坏。这种破坏具有一定的时间依赖性,提示了其微观疲劳破坏的特征。本研究为深入理解ABS在炼油环境下的应用性能和耐久性提供了科学依据,并对制定合理的材料选择和维护策略具有重要指导价值。
浅谈生物修复石油污染机理研究
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生物油改性沥青再生机理研究综述
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基于高分子材料理论的玻璃钢表面蜡分离机理研究
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