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1.
叔丁醇体系中动物油脂制备生物柴油   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
探讨了叔丁醇体系中脂肪酶Novozyme 435催化动物油脂制备生物柴油的新工艺。用猪油做原料,醇油摩尔比为5∶1, Novozyme 435用量3%(质量分数),叔丁醇用量40%(体积分数),50℃下240r/min反应24 h,生物柴油得率为95.2%。酶重复使用10批次后生物柴油得率仍保持在90%以上,结果表明新工艺条件下猪油可以有效转化为生物柴油,且脂肪酶能保持良好的稳定性。  相似文献
2.
大型底栖动物体长体重关系和生化组成的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
求出了17种常见底栖动物的体长、体重(干、湿)关系,一般情况下,b值略小于3.0。测定了16种经济底栖动物的生化组分,蛋白质质量分数超过50%的有14种,其中背摇蚊的最高,为71.7%;脂类质量分数超过20%的有6种,其中苏氏尾鳃吲、单孔蚓的最高,为33.36%;灰分质量分数超过10%的有10种,其中克氏螯虾和溪蟹一种分别达到39.3%和58.9%;碳水化合物的质量分数一般低于10%。  相似文献
3.
水生大型无脊椎动物的干湿重比的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
测定了72种水生无脊椎动物的干湿重比,其数值一般为0.1-0.3,只有少数外骨坚硬骼的种类干湿重比超过0.3,同一物种在不同地点和不同季节,其干湿重比存在差异,周年变动范围为10%左右,软体动物软体部分干湿重比的其幼体较成体为高。  相似文献
4.
动物能量密度(能值)分布规律的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了考察动物能量密度的分布规律,考虑到目前动物能量密度研究多限于陆生动物,补充测定了72种常见水生无脊椎动物的能量密度,对近230种动物的能量密度的分布规律进行了分析研究,并经Kolmogorov-smimo检验,首次证实了动物能量密度分布规律为正态分布。  相似文献
5.
研究了五种氮肥对长沙多索线虫生活力的影响,结果表明,对成虫,w(CO(NH2)2大于2.0%,w(NH4NO3)大于1.0%w(NH4)2SO4)大于0.25%w(NH4CI)大于0.5%时就有致死作用;而w(NH4HCO3)的致死作用更强,浓度大于0.1%时线虫死亡,对寄生前期幼虫,四种常用化肥的质量分数大于0.2%时致死或抑制其活力。  相似文献
6.
测定了72 种水生无脊椎动物的干湿重比,其数值一般为0.1~0.3,只有少数外骨坚硬骼的种类干湿重比超过0.3.同一物种在不同地点和不同季节,其干湿重比存在差异,周年变动范围为10 % 左右.软体动物软体部分干湿重比,其幼体较成体为高  相似文献
7.
研究了1996年4月至1997年3月间扁担塘两种底栖动物———幽蚊和圆扁螺的周年生产量,采用体长频率法测算的生产量分别是:幽蚊周年生产量湿质量为0.1419g·m-2·a-1,干质量为0.0114g·m-2·a-1,P/B系数为1.8;圆扁螺的周年生产量带壳湿质量为1.6266g·m-2·a-1,去壳干质量为0.0732g·m-2·a-1,P/B系数为7.1.但与国外数据相比,这些结果比较适中,说明扁担塘并不是幽蚊和圆扁螺的最适生长环境.  相似文献
8.
研究了Aspergillussp.F044脂肪酶在双水相(ATPS)中的分配平衡,考察了PEG相对分子质量、PEG/磷酸盐质量分数、pH值和NaCl质量分数等5个重要因素对分配平衡的影响.发现PEG相对分子质量越小疏水作用越强,越有利于F044脂肪酶向上相分配,并且两相间电势差、氢键作用等对分配平衡有较大影响.试验得到的最优纯化条件为:PEG相对分子质量为600,质量分数为17.5%,磷酸盐质量分数为12.5%,w(NaCl)=0.5%,pH值为7.0,在此条件下脂肪酶分配系数达到7.1,纯化系数达到4.7,回收率达到91%.直线放大试验结果表明:该系统能够用于大量分离纯化Aspergillussp.F044脂肪酶,具有工业应用价值.  相似文献
9.
研究了五种氮肥对长沙多索线虫生活力的影响.结果表明,对成虫,ω(CO(NH2)2)大于2.0%,ω(NH4NO3)大于1.0%,ω((NH4)2SO4)大于0.25%,ω(NH4CI)大于0.5%时就有致死作用;而ω(NH4HCO3)的致死作用更强,浓度大于0.1%时线虫死亡.对寄生前期幼虫,四种常用化肥的质量分数大于0.01%时致死或抑制其活力.  相似文献
10.
以乌桕梓油生物柴油为对象,研究了不饱和脂肪酸甲酯二聚体的制备及聚酰胺树脂的合成。结果表明,二聚体合成最优工艺条件为:催化剂膨润土加入量12%(质量分数),催化助剂LiCl 0.8%(质量分数),反应温度220 ℃,反应时间6 h。在此条件下,二聚体收率为75.2%。以上述所得二聚体进一步制备聚酰胺树脂,并将其应用于环氧树脂固化体系中,对聚酰胺树脂固化物产品进行DSC、耐热性和力学性能测试。结果表明,当聚酰胺与环氧树脂固化体系质量比为0.6∶1时,固化反应最完全,固化物产品的耐热性能最高,抗冲击、弯曲及剪切性能最强,其性能与市售同类产品相当。  相似文献
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