跌水曝气微氧升流式氧化沟设计与性能及其菌群结构、代谢规律研究

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生活污水处理一直存在着成本高、效果差、异味重、剩余污泥产量大等问题,导致财政负担过重,引发二次环境污染,设施周围居民意见大,甚至出现设备闲置现象,这是长期以来我国水环境治理面临的难题。此外,将生活污水作为重要的非传统水资源,利用先进技术实现中水回用。既能有效降低排污总量,又能保护地下水资源过度开采,这对我国具有重要的战略意义。因此开发低成本、高标准的水处理新技术工艺仍是目前亟待解决的难题。微氧生物法能够克服厌氧技术出水水质差,好氧工艺能耗高、剩余污泥产量大等弊端。但技术本身还存在诸多不足,如系统复杂
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将零价铁与微生物耦合(零价铁生物铁法)强化生物法处理废水中难降解有机物近年来得到学者们广泛研究。然而,目前零价铁生物铁法研究大都集中在污染物降解效果、运行参数优化等方向上,对体系中强化微生物的形成、零价铁与微生物的作用关系、降解机制等认识不足,这给该技术的规模化应用带来一定的局限性。本文选取具有比表面积大、比表面能高、氧化还原性能强等特点的海绵铁(SFe,一种特殊的零价铁),将其与微生物耦合形成特
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目的:本研究基于PI3K/AKT信号通路探讨鹿茸多肽(Velvet antler peptide,VAP)对神经元修复及保护作用,阐释 VAP改善轻度认知功能障碍( Mild Cognitive Impairment,MCI)作用机制,为临床鹿茸防治MCI提供依据。  方法:本研究利用体内、体外实验,探讨 VAP通过调控 PI3K/AKT信号通路改善MCI作用机制。  1 VAP鉴定及检测  利用
阿兰·图灵于1952年预言,周期性的时空定态结构可起源于远离热力学平衡的反应-扩散过程,并将其作为研究生命系统中斑图结构形成的原型。在过去的数十年里,多种二维和三维定态结构在化学系统和生物系统中得以发现。然而,设计图灵结构并开发它的应用一直是研究的难点。本文从这些工作中得到启发,基于界面聚合反应过程中水相单体扩散行为的调控,成功制备了具有图灵结构的聚酰胺膜,获得了优异的分离性能。主要内容包括以下三
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乙烯、丙烯等低碳烯烃的分离纯化是石油化工行业中高能耗的分离过程。吸附分离作为一种节能的气体分离技术近年来在低碳烃的分离纯化中获得了广泛的重视,具有良好的应用前景。目前,乙烯、丙烯的吸附分离多是基于热力学平衡机理或动力学机理。然而,低碳烃分子具有十分相似的结构及性质,在单一的作用机理下,现有吸附材料的分子识别能力较为有限,分离效率有待提升。面向低碳烯烃分离纯化中存在的挑战,本文提出热力学-动力学协同
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近年来,纳米药物的临床应用取得了重大进展,其中一些纳米药物已经在临床上应用或处于临床试验阶段。然而,几乎所有的纳米药物都未能达到预期的临床治疗效果。纳米药物必须经历血液长循环(Circulation)、肿瘤蓄积(Accumulation)、肿瘤浸润(Penetration)、肿瘤细胞内吞(Internalization)和药物释放(drug Release)这五步级联反应(CAPIR Cascad
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核电是一种清洁低碳能源,未来有望大规模替代化石燃料。但是,在核技术开发和核能利用过程中,全球每年产生约20万立方米的中低辐射水平放射性废弃物,开发安全高效的中低放射性废物处理技术已成为国内外共同关注的焦点问题。其中,放射性废树脂是最难处理的中低放射性废物之一,其放射性活度约占核废物总放射性的80%,体积占比为23%-43%。我国目前多采用水泥固化法处理放射性废树脂,存在废物增容、固化体稳定性差、安
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