铁基蜂窝载体材料的制备及微观组织与性能研究

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金属蜂窝是金属骨架和蜂窝孔相间(形状与蜜蜂巢穴极为相似)的一种新型多功能复合材料。金属蜂窝的应用已经涉及交通运输、航空航天、能源和化工等领域,当前金属蜂窝已经成熟应用于汽车尾气净化催化剂载体上。针对目前市场上使用的箔材卷绕型金属蜂窝载体存在的种种缺陷,本论文提出采用粉末增塑挤压—烧结工艺制备低成本、高性能的金属蜂窝载体。论文在金属蜂窝的挤压、烧结和组织性能分析等方面进行了系统的研究,主要研究内容和结果如下:(1)根据蜂窝载体材料的选料原则,实验选取耐高温抗氧化的316L不锈钢和Fe-Cr-A
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蛋白质是生物体功能的执行者,一切生命活动都离不开蛋白质的参与。其中酶蛋白作为天然的生物催化剂,具有高催化效率和高底物选择特异性的特点,在工业生产中具有很大的应用潜力和良好的发展前景。然而,由于大部分酶是常温酶,不能满足工业生产中热处理的要求,严重制约了它们在工业生产中的应用。因此,了解蛋白质的热稳定机制以及研究如何提高蛋白质的热稳定性一直是计算生物学和蛋白质工程领域中的一个热点课题。对蛋白质热稳定
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立体选择性羰基还原酶具有高度的化学、区域和立体选择性,常用于催化不对称氧化还原反应,制备具有光学活性的手性醇等化合物,是一种优良的生物催化剂。近平滑假丝酵母(Candida parapsilosis)CCTCC M203011(R)-羰基还原酶(RCR)催化2-羟基苯乙酮和(R)-苯乙二醇((R)-PED)之间的可逆反应,(S)-羰基还原酶(SCR)催化2-羟基苯乙酮,生成(S)-苯乙二醇((S)
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