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371.
离子交换树脂及其在废水处理中的应用   总被引:10,自引:0,他引:10  
介绍了离子交换树脂及其在多种废水处理中的应用研究。离子交换树脂法处理废水具有可深度净化、处理效率高和能实现多种金属综合回收的优点,在水处理领域必将得到更为深入的应用。  相似文献   
372.
我国最新《城市供水水质标准》(2005年6月)提出了关于隐孢子虫和贾第鞭毛虫的控制指标,但其推荐检测方法还没有产生.本文针对美国EPA1623检测方法中的3个关键步骤,在浓缩、分离和染色等过程中进行了相应的改进或替代,并对各种备选的方案进行了探讨和比较分析.结果表明,微孔滤膜过滤→乙酸乙酯福尔马林分离→改良抗酸 铁苏木联合染色具有较好的敏感性,操作简单且成本较低,适宜作为国内普通自来水厂的初级检测方法.图2表4参20  相似文献   
373.
邻苯二酚2,3-双加氧酶基因克隆、定位和高效表达   总被引:8,自引:2,他引:8  
采用特异性引物,以菲、芘降解菌株ZL5的代谢性质粒为模板,扩增出邻苯二酚2,3—双加氧酶(C23O)基因,将该基因和表达载体pET—30a( )连接,转化E.coli JM109(DE3),获得了高效表达的转化子,SDS—PAGE结果表明,转化子的C23O蛋白不仅在细胞内存在,而且能被分泌到胞外,薄层扫描显示,转化子细胞内和细胞外表达蛋白总量占细胞总蛋白的42%,酶活分析表明,分布在转化子细胞内、外的表达蛋白都具有较高的C23O比活力,Southern杂交将菌株ZL5的C23O基因定位在内生质粒的不同酶切片段上。图5表1参12。  相似文献   
374.
壳寡糖诱导转反义mapk基因烟草的TMV抗性和PAL活性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
壳寡糖具有诱导植物对病原物防御反应的作用,而PAL活性的升高通常被认为是发生抗性反应的标志之一.本文以mapk基因受到反义抑制的转基因枯斑三生烟草为试材,比较了壳寡糖诱导后转基因型和野生型烟草的PAL活性变化及对TMV抗性的变化.由实验结果初步推测,在壳寡糖诱导的植物抗性信号通路中,mapk可能为PAL的一个重要的上游基因,同时mapk在烟草抗TMV信号转导中亦为一个重要组分.图4表2参13  相似文献   
375.
对灰葡萄孢霉(Botrytis cinerea TB-3-H8)的发酵液进行梯度提取和柱层析分离,得到两种无色晶体,经波谱方法鉴定为ABA和反式ABA二醇;并经NOESY实验研究了反式ABA二醇的优势立体化学.生物抑制活性实验结果表明,反式ABA二醇的半抑制浓度与ABA十分接近,两者均能够高效地抑制水稻种子胚芽的萌发生长.图3表1参14  相似文献   
376.
Aqualab分析单元在做每一项分析时都要用一个标准样品来校正各项目使用电极,电极会显示一个校正后的检查值,我们可以根据检查值来确认分析仪器是否处在正常工作状态.如果检查值不在我们仪器规定的范围内,可以认为仪器是不正常的,本文通过实践中的一些检查值数据的异常变化来描述自动监测仪系统出现的故障及表象可能产生的故障原因及解决办法,为同类现象的问题用以借鉴.  相似文献   
377.
纳米TiO2负载织物对室内空气中氨的净化   总被引:7,自引:0,他引:7       下载免费PDF全文
制备了纳米二氧化钛(TiO2)水分散液,并将其负载于织物表面,形成了具有光催化特性的纳米TiO2负载织物,然后使用X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)对其进行了表征,利用自行设计的光催化反应器,对模拟室内混凝土释放的氨进行了光催化净化研究.重点考察了纳米TiO2水分散液用量、染料以及纤维种类等因素对净化性能的影响.结果表明,纳米TiO2负载织物在波长为365.5nm紫外光照射下对氨具有良好的净化作用,在整理时适当增加TiO2水分散液用量有利于提高氨的去除率,直接耐晒黑G(C.I.Direct Black 19)对纳米TiO2负载棉织物的氨气净化性能影响甚微,负载后纯棉织物的氨气净化性能显著高于涤/棉混纺织物.  相似文献   
378.
中国工业固体废物产生量预测研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
采用时间序列分析法对中国固体废物产生量进行预测,结果表明2015年中国县及县以上企业固体废物产生量将达到93267万t,危险废物将达到1399万t。中国主要工业行业固体废物产生量预测表明,采掘业,电力,煤气水的生产供应业,黑色金属冶炼及压延工业,化学原料及化学制品制造业,有色金属冶炼及压延工业,食品,烟草及饮料制造业,非金属矿物制造业,机械,电气,电子设备制造业等8个行业将继续占固体废物产生总量的  相似文献   
379.
主要对环境监测质量保证工作中出现的问题进行了阐述,并就如何有效开展环境监测质量保证工作提出了几点建议。  相似文献   
380.
目前已经发现了2种微生物脱氯新途径:一是根据好氧氨氧化菌具有反硝化能力,从而在一定条件下反硝化脱氯:二是在功能微生物的作用下,亚硝酸盐与氨离子一起厌氧氨氧化,并且发现了厌氧氨氧化菌与好氧氨氧化菌或甲烷菌能协同耦合在一种有利的微生态环境中。基于以上新途径提出了几种生物脱氟新工艺,包括了:SHARON、ANAMMOX、SHARON—ANAMMOX、CANON、OLAND、NOX工艺、需氧反氨化工艺(Aerobic deammonification)、甲烷化与厌氧氨氧化耦舍工艺。  相似文献   
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