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干燥过程对枯草芽孢杆菌微生态制剂品质的影响及机制研究
【机 构】
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内蒙古大学
【出 处】
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内蒙古大学
【发表日期】
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2021年01期
【基金项目】
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其他文献
通过构建藻菌共生体系提高微藻生物量已成为当今的研究热点。但以往的研究主要集中在某些功能性细菌对微藻生长的影响,对微藻培养过程自然形成的微生态系统中,大量的共栖细菌对微藻生长的影响缺乏系统深入的认识。本文以棕鞭藻(Ochromonas)为研究对象,比较其在生活污水、BG11及Glu+BG11(BG11中添加10 g·L-1葡萄糖)3种不同营养环境中共栖细菌的群落结构差异,并进一步分离和筛选BG11及
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随着我国城镇化进程的逐渐加快,养殖业日趋规模化,养殖废水的处理逐渐成为水污染控制的一项重要任务。人工湿地由于其经济性、高效性和易于管理等优点,被广泛用于处理各类废水。本研究针对养殖废水低C/N的特点,构建了两组潮汐流-潜流人工湿地小试装置,分别为纯陶粒填料人工湿地(PCW)系统和陶粒+铁碳复合填料人工湿地(CCW)系统。重点考察了系统在不同淹没时间、不同进水C/N比下对污水的处理效果,并探究污染物
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随着黄金资源不断被开采,高品位易选黄金原矿的资源储备不断降低,难选冶金矿与黄金尾矿的规模占比不断增加,选冶过程中金的损失愈发被人们所重视,对尾矿中残余金的提取回收成为新的研究热点。目前对尾矿中金进行选矿的工艺主要有浮选法,氯化法包括生物氧化法等,它们都有各自的缺点以及局限性。针对目前现状,本文利用臭氧作为氧化剂,通过与超声联合作用,对尾矿中金进行浸出,进而研究不同条件下对尾矿中金浸出的影响机制。主
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我国是传统农业大国,农作物秸秆产量巨大、种类丰富。据统计,我国农作物秸秆年产量大约为8.4×108t,但由于长期以来简单粗暴的处置方式,不仅会导致资源浪费,还是雾霾、森林火灾等生态环境问题的重要诱因。如今,普遍的研究表明,厌氧发酵技术是一种可实现农作物秸秆资源化处置的高效手段,通过此方法可将农作物中难以被直接利用的生物质转化为乙醇、氢气、甲烷等清洁能源。通过此方法,不仅能够缓解化石能源资源缺乏的压
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作为一种新型的能源电池,锂离子电池也因其独特的优势(比能量高、体积小、质量轻、无记忆效应等)而被广泛应用于各行各业,特别是新能源汽车行业。但也因此导致了每年大量报废锂电池的急剧上升,又因锂电池中含有大量的有价贵金属(Mn、Ni、Co和Li等)以及重金属盐,有毒有害电解液等,而对自然资源和生态环境造成严重的资源浪费和环境污染等问题。所以针对目前废旧锂电池所存在的这些问题,如何低成本、低污染、高效率地
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活性炭由于其独特的表面性能和易功能化的特点,作为吸附剂具有较好的发展空间。以半焦为原料制备的活性炭具有较大的比表面积、丰富的孔隙结构、机械强度高、无毒无害易得等优点,现已被广泛的应用于多个领域。抗生素在医疗行业和兽医行业具有广泛应用,医药废水和工业废水是抗生素废水的主要来源,由于抗生素的微生物聚积性以及对人类健康产生慢性毒性等问题,因此应迫切寻找合适的吸附剂用于去除水中的抗生素。以府谷半焦(兰炭)
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生物炭由农林废弃物等通过厌氧热解制备,具有较高的比表面积、丰富的官能团以及大量的微孔分布。生物炭作为一种环境污染阻控的材料,在环境修复方面得到广泛应用。生物炭多级结构赋予生物炭良好的催化性能,如果能够通过改性使得生物炭的催化氧化效果进一步加强,有利于其对环境污染物的修复。丽春红2R(Ponceau 2R)是一种由煤焦油提炼而成的人工合成偶氮染料,可引起人类肝退化性病变和肝硬化等毒性病症。锑(Sb)
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纳米二氧化钛(TiO2)是一种多功能的宽禁带半导体金属氧化物,自Fujishima等人发现TiO2能在光照下分解水产生氢气的现象后,利用光催化技术还原制氢以及去除各种大气污染物便成为了人们研究的热点课题。然而,纳米TiO2对可见光的响应能力差,光生电子-空穴对的再复合现象严重,这两方面的固有缺陷对TiO2在光催化领域的应用构成了严重限制。活性氧物种(ROS)是光催化反应中重要的中间产物,对ROS的
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大气气溶胶中的发色团由于它的光敏性可以有效地吸收太阳辐射,这可能对地球的辐射平衡和大气气溶胶的光化学老化产生重大影响。一些研究发现,大气发色团可以通过化学反应(如液相反应、光化学合成或分解)形成或消去。因此,确定大气中发色团的类型和浓度,以了解其来源和化学反应机制,并进一步评估其对环境的潜在影响至关重要。本研究通过自主搭建的半连续PILS-EEM-TOC系统(颗粒物雾化仪结合EEM光谱和总有机碳分
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大气气溶胶组成复杂,其中碳质气溶胶作为重要组成部分又包含黑碳(BC)和有机碳(OC),传统的观念认为只有BC具有强吸光性,而OC不具有吸光性。然而近十年来人们发现一类特殊的有机碳,其在紫外-可见光区具有吸光特性,并且表现出明显的波长依赖性,这类物质被称为棕碳(BrC)。棕碳的发现给全球气候效应、模型模拟以及排放清单的评估带来影响。由于BrC来源广泛,组成复杂,目前对其光学性质和化学性质了解不透彻,
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