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131.
通过生物有机肥在不同品种上试验示范,为靖远县实施无公害栽培技术集成、示范和推广,建立标准化生产基地,推行标准化生产制度,做大做强无公害农产品品牌,发展现代高效农业奠定了坚实的基础。  相似文献   
132.
构建一个以学生为主体、培养学生实践能力和创新能力的实验教学新体系。生物分离工程实验是生物工程专业重要组成部分,是培养学生实践能力和创新能力重要途径,依据培养目标进行以下改革:改革教学内容,删减\"基础实验\",设计适宜的设计性实验,开展综合性实验;改变教学模式,以学生为主体,放手让学生自己操作,探索实验;改进实验方法,提高教学效果;改变考试模式,增加学生综合素质测试。  相似文献   
133.
成功地构建了基于四羧基苯基卟啉(TCPP)为光敏染料的NADH光电化学生物传感器。利用红外光谱描述TCPP与TiO2纳米晶间的相互作用;使用循环伏安法研究修饰电极TCPP/TiO2/FTO的电化学、光电化学及对生物分子NADH展现出的传感器性能。研究发现:TCPP染料分子与TiO2纳米晶通过桥连和螯合作用紧密结合;在380nm光照下,修饰电极TCPP/TiO2/FTO对NADH表现出良好的传感器性能,检出限0.359 2μM,灵敏度3.603×10-2μA M-1cm-2,线性范围为0~8.0μM,而且重现性良好。  相似文献   
134.
从中观层面考察了基于OCT的医疗诊断技术与系统的专利产出情况,结合定量分析、定性调研与专家咨询,力求呈现当前专利活动特点;从总体趋势、地域分布、竞争专利权人、主要技术分支、技术-功效特点、在华申请活动特点等多个视角,揭示了专利活动的当前特征,特别对比了中国与全球专利申请活动的差异,为中国相关机构的专利布局对策提供了参考建议。  相似文献   
135.
研究耐高铜离子浓度的嗜酸嗜热菌FD-LH对梅州黄铜矿生物氧化的特性,考察不同温度、pH值、高矿浆浓度对梅州黄铜矿生物氧化速率的影响,并初步研究串级浸矿工艺的浸出特性.结果表明,在70℃,pH值1.5时黄铜矿浸出效果最佳.FD-LH菌具耐高矿浆浓度(15%~20%)的能力.在矿浆浓度15%时,采用分批浸矿工艺,8 d铜的浸出率为92.0%;采用串级浸矿工艺,8 d铜浸出率高达97.4%.串级浸矿工艺有利于提高铜的浸出速率和浸出率.  相似文献   
136.
制备海藻酸钠-壳聚糖生物微胶囊的技术研究   总被引:12,自引:0,他引:12       下载免费PDF全文
以海藻酸钠和壳聚糖为原料,研究了采用界面络合方法制备藻酸钠一壳聚糖生物微胶囊的技术条件和影响因素。结果表明,在胶珠反应温度为30℃、反应时间为20min、海藻酸钠浓度为2.0%、氯化钙浓度为4.0%、壳聚糖溶液的浓度1.8%、海藻酸钙胶珠与壳聚糖溶液的比例为1:5、成膜反应时间10min、覆膜时间8min为最佳的微胶囊制备条件。  相似文献   
137.
对长江南京大厂江段的底栖大型无脊椎动物的群落结构和生物量进行现场调查,并应用指示生物法和生物指数法对大厂江段水环境质量进行了生物评价.所调查的三个断面底栖大型无脊椎动物群落结构和生物量差异显著,每一采样断面上南岸和北岸2个采样点底栖大型无脊椎动物群落结构和生物量差异也显著,其中Ⅱ、Ⅲ断面的北岸2个采样点(Ⅱ-N和Ⅲ-N)生物量以寡毛类占绝对优势,优势种为霍甫水丝蚓(Limnodrilus haffmeisteri)、沼丝蚓(Telmatodrelus vejdovsky)和肥胖仙女虫(Nais inflata).指示生物法和生物指数法评价结果均表明,长江大厂江段水质受到一定的有机污染,北岸水质污染严重,南岸水质尚好.与历史资料相比,长江大厂江段的有机污染呈加重趋势.  相似文献   
138.
采用热絮凝、汽提等方法对味精废水进行预处理,COD、NH2-N和SO2-4分别去除50%、80%和60%以上.考察了UASB反应器与CSTR光合反应器厌氧-微氧串联系统治理味精废水效果,在进料COD浓度为25.6g/L条件下,其COD处理能力达3.9kg/dm3,COD去除率达97%.  相似文献   
139.
运用气、液、固三相流运动力学原理对一体式膜生物反应器运行过程分析,得出:①反应器膜外污染的临界流速与膜管抽吸压力及主腔宽度、曝气条件的关系;②膜管内膜壁存在或不存在凝胶层条件下,产生污染的临界速度与膜管径、污染物粒径、膜管内抽吸压力、膜管内流态及膜壁对污染物吸附力的关系;③消除膜污染运行控制措施及条件.  相似文献   
140.
为了明确春光探区原油特征,首先开展了周缘凹陷烃源岩评价,确定了各层系烃源岩地球化学特征。在原油地球化学特征精细剖析的基础上,将春光探区原油划分为3类,并根据生物标志物组合特征和成藏期次研究结果对原油和烃源岩进行了对比研究。结果表明:第Ⅰ类原油(轻质油)分布于新近系沙湾组和西部侏罗系,主要来自于侏罗系烃源岩;第Ⅱ类原油(中质油)分布于古近系和沙湾组,来自于侏罗系和二叠系烃源岩;第Ⅲ类原油(稠油)分布于东部侏罗系、白垩系和沙湾组,侏罗系、白垩系稠油是次生油藏,二叠系烃源岩生成的原油在白垩纪末期成藏,后遭受水洗破坏,侏罗系烃源岩生成的原油又在新近纪充注成藏。沙湾组稠油是原生油藏,其中降解部分是白垩系稠油通过断层向上运移的,未降解部分是侏罗系烃源岩生成的原油。  相似文献   
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