浅谈PSV船型LNG燃料动力船舶建造实践

来源 :2021年船舶先进制造工艺技术学术交流会论文集 | 被引量 : 0次 | 上传用户:anruixiang
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随着国内LNG船舶建造的快速发展,并结合船厂承建的PSV船型采用LNG作为主燃料船舶的建造过程,简要论述了燃料供应系统的配置、系统布置方面需要考虑的问题以及建造、试验过程需关注的要点。
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论文以产黑色素短梗霉(Aureobasidium melanogenum CGMCC NO.18996)为研究对象,分析抑制剂、促进剂和碳酸钙对A.melanogenum合成聚苹果酸(PMLA)代谢途径的影响,随后运用代谢组学和转录组学方法对其作用机制进行分析,初步探究影响PMLA生物合成的标志性代谢物和关键基因。主要内容及实验结果如下:(1)研究三氟乙酸、丙二酸和衣康酸这三种抑制剂在有无碳酸钙两
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α-葡萄糖苷酶(α-glucosidase,EC3.2.1.20),也称作α-葡萄糖基转移酶。它可以从低聚糖类底物的非还原末端切开α-糖苷键从而释放出葡萄糖,也可以将游离出的葡萄糖残基转移到另一糖类底物形成α-1,6糖苷键,在低聚异麦芽糖生产过程中起着关键作用。柠檬酸是一种重要的多功能有机酸,广泛应用于食品、医药、化工等领域。但在柠檬酸发酵生产过程中,发酵液残糖含量2%左右,造成原料的极大浪费。残
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木质纤维素是最有潜力的可再生资源之一,然而其复杂的网状结构使之难以被高效酶解和利用。裂解性多糖单加氧酶(LPMOs)可有效氧化裂解纤维素的结晶区,是目前最具应用前景的木质纤维素降解辅助蛋白。半理性设计和定向进化已成功用于改善生物催化剂的许多应用条件。本论文在已挖掘到的黑曲霉AA9家族LPMO(An LPMO15g)基本催化特性研究的基础上,以提高其活性和稳定性为目的对该酶进行设计改造,研究优势突变
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柠檬酸是一种重要的生物发酵产品。其在食品工业、化妆品、卫生、纺织业、禽畜生产、化工、医药等领域有着十分广泛的应用。目前生产柠檬酸采用最多的为黑曲霉发酵,但是黑曲霉发酵生产柠檬酸对发酵原料、生产菌株以及环境因素等都十分严苛。黑曲霉生产柠檬酸对温度的要求37℃左右,为了保持发酵温度,其发酵过程需要使用大量冷却水,增加了企业相关成本。因此研究耐高温菌株不仅对企业生产而且对缓解生态环境压力做出贡献。本文对
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木质纤维素和几丁质是地球上含量最丰富的多糖类生物质,是最有潜力的可再生资源,但其高效酶解一直是转化利用的瓶颈,提高酶解效率是降低多糖类生物质转化利用成本的首要任务。裂解性多糖单加氧酶(LPMOs)可有效促进木质纤维素和几丁质的降解,是目前最具应用前景的多糖类生物质降解辅助酶类,但目前已报道的LPMOs基因资源有限且不同来源的LPMOs家族成员催化机制尚不清晰。类芽孢杆菌属是为数不多的可合成并分泌多
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目前食品腐败变质已经成为影响公共健康、环境和经济的一个严重的全球问题,消费者对新鲜、健康和保质期长的食品需求越来越多,因此,开发无毒无害、高效抑菌、绿色环保的保鲜技术成为食品安全领域的热点话题。生物防腐剂ε-聚赖氨酸(ε-pL)具有较广的抑菌谱,被广泛应用在食品防腐保鲜中,但是游离的聚赖氨酸稳定性差,限制了其应用效果。锌基咪唑类的金属有机骨架(ZIF-8)具有较高的比表面积、可调节的孔径和均一的纳
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