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221.
阐述了重金属植物低吸收在污染农田治理中的品种筛选、吸收机理和人工加强措施等方面的研究现状.从植物对重金属吸收和积累、植物生物学特性与植物修复的关系、螯合剂和钝化剂的添加使用等方面讨论了低强度重金属污染农田治理和利用生物、化学等措施原位钝化、阻抗土壤一植物系统中重金属运移的农田重金属污染有效治理技术.  相似文献   
222.
盐度和pH对日本黄姑鱼幼鱼耗氧率和排氨率的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
在海水温度26℃的条件下,测定了不同盐度(13、20、26、33、39)和(6、7、8、9、10)对日本黄姑鱼幼鱼耗氧率和排氨率的影响.实验结果表明,盐度对日本黄姑鱼幼鱼的耗氧率和排氨率有显著影响(P<0.05).当盐度为13~39时,日本黄姑鱼幼鱼的耗氧率和排氨率呈单峰型变化,在盐度26和20时耗氧率与排氨率分别达到最大值.pH对日本黄姑鱼幼鱼的耗氧率无显著影响(P>0.05),当pH为6~10时,日本黄姑鱼幼鱼的耗氧率变化幅度很小,而在此范围内pH变化对日本黄姑鱼幼鱼的排氨率有显著的影响(P<0.05),当pH为8时达到最大值.日本黄姑鱼幼鱼的0:N值随着盐度的升高而增大,在盐度26时达到峰值,随后便逐渐变小.pH 8.0时0:N值最低.  相似文献   
223.
厌氧氨氧化脱氮及影响因素研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
厌氧氨氧化生物脱氮技术是近年来国内外水处理研究的一个热点。本文介绍厌氧氨氧化反应机理,分析影响厌氧氨氧化的主要因素.重点探讨通过控制PH和温度达到去除氨氮的目的。  相似文献   
224.
厌氧氨氧化反应器启动运行研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
厌氧氨氧化技术作为一种新型脱氮技术,在废水生物脱氮领域具有良好的应用前景,介绍了厌氧氨氧化技术机理,并阐述了厌氧氨氧化(ANAMMOX)反应的影响因素;分析了近年来采用不同反应器、不同泥源进行ANAMMOX反应启动和运行研究进展,对不同研究的启动时间、完成启动的评判标准、运行控制条件等进行了比较.  相似文献   
225.
根据《水质总氮测定碱性过硫酸钾氧化—紫外分光光度法》(GB/T11894-89)测定地表水水中的总氮时,会出现总氮低于氨氮的情况,即总氮测定结果偏低,通过对消解时间,比色时间等因素进行反复试验,对影响总氮测定结果的因素进行探讨,优化实验条件,得到较好的分析数据。  相似文献   
226.
采用正交试验法确定人工神经网络(ANN)训练样本集的输入参数,利用基于严格机理模型的低温甲醇洗模拟系统(RPS)进行模拟计算,得到样本的输出期望值后,对改进的BP网络进行训练。结果表明,ANN成功地模拟了低温甲醇洗系统,其模型可作为“黑箱”模型代替RPS的严格模型。运用复合形法基于ANN模型对低温甲醇洗系统的重要工艺条件进行优化,可节省计算时间、优化结果表明,装置的CO2产量提高,氨冷负荷降低;所描述的优化策略可用于解决大型实际复杂系统的操作条件优化问题。这一结果为工厂优化操作指明了方向。  相似文献   
227.
无花果曲霉植酸酶发酵及酶动力学   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的:研究野生型无花果曲霉植酸酶的动力学性质。方法:通过限制培养基中的无机磷,无花果曲霉发酵获得植酸酶。纯化后,对酶的动力学性质进行了研究。结果:该酶作用底物植酸钠的Km值为64.7μmol/L,对于植酸钠,植酸酶的最适反应pH为5.5温度为50℃。结论:无花果曲霉植酸酶在pH3.5-8.040℃以下比较稳定;不同的金属离子螯合剂对酶活性影响不一样,Ca^2 对酶活力有轻微的激活作用,Al^3 几乎无影响,Mg^2 、Fe^2 、Cu^2 对酶活力有抑制作用,Co^2 、Hg^2 、EDTA有较强的抑制作用。  相似文献   
228.
以2-氯-4-硝基苯胺为原料,经重氮化后与邻异丙基苯酚偶联,得到2-(2-氯-4-硝基苯偶氮)-6-异丙基苯酚(2-Cl-4-NO2-BAIP),测定了其离解常数,并研究了它与金属离子的显色反应。  相似文献   
229.
邻二甲苯氨氧化制备邻苯二腈研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对邻二甲苯氨氧化制备重要的化工原料邻苯二腈进行了研究,评比、筛选到高效的o-116号催化剂。考察了反应温度、空气比、氨气比和空间速度对邻二甲苯转化率、邻苯二腈的摩尔产率和选择性的影响,研究了反应条件和催化剂对反应产物的组份及含量的影响。在合适的条件下,转化率为96.8%,邻苯二腈的摩尔产率为75.2%,选择性77.7%,产物中邻苯二甲酰亚胺含量小于5%,单腈含量少于0.5%。产品中的少量亚胺可以用  相似文献   
230.
采用动态法 ,在单颗粒线反应器中对 A30 1氨合成催化剂的曲折因子进行了测定。由自行开发的计算机采样系统自动分析脉冲 -应答曲线 ,通过参数估值得到颗粒内的有效扩散系数 ,从而得出催化剂的曲折因子。经测定 ,A30 1催化剂的曲折因子为 3.2 8。  相似文献   
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