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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 59 毫秒
1.
以食用植物油脂为生长限制性底物,用富集法分离到2株能降解油脂的AX-1和BS-1菌种,并考察了混菌对油脂的降解性能。试验结果表明,混菌最适易的pH值为5.5~7.0、温度为25~35℃、溶氧值为5.0~7.0mg/L。另外,还对其降解反应动力学作了初步讨论。  相似文献   

2.
以宜昌某制药厂排放废水为碳源和氮源,经过驯化和筛选得到有特异性降解能力的菌株.选择三峡大学求索溪、校医院旁池塘和教师公寓附近池塘这3处不同类型的污泥富集培养,经过第1次驯化发现求索溪污泥中菌株的降解能力最好,降解率约为39.3%.在第1次驯化的接种源基础上继续进行第2次和第3次驯化,发现该菌株的降解能力得到了较大程度的提升,降解率分别为65.5%和78.0%.经过划线分离和纯化,得到对制药厂废水具有极强降解能力的优良菌株QA.用单因素优化法确定了QA菌株降解制药废水的最适条件为温度30℃,pH 7.0,底物体积分数为600mL/L,且在QA菌株的最适条件下,其降解制药废水70h时效果最好.  相似文献   

3.
以宜昌某制药厂排放废水为碳源和氮源,经过驯化和筛选得到有特异性降解能力的菌株.选择三峡大学求索溪、校医院旁池塘和教师公寓附近池塘这3处不同类型的污泥富集培养,经过第1次驯化发现求索溪污泥中菌株的降解能力最好,降解率约为39.3%.在第1次驯化的接种源基础上继续进行第2次和第3次驯化,发现该菌株的降解能力得到了较大程度的提升,降解率分别为65.5%和78.0%.经过划线分离和纯化,得到对制药厂废水具有极强降解能力的优良菌株QA.用单因素优化法确定了QA菌株降解制药废水的最适条件为温度30℃,pH 7.0,底物体积分数为600 mL/L,且在QA菌株的最适条件下,其降解制药废水70 h时效果最好.  相似文献   

4.
漂白废水的厌氧与好氧生物降解动力学   总被引:3,自引:0,他引:3  
对厌氧好氧联合处理工艺处理纸浆漂白废水的动力学模型进行了探讨。结果表明:废水对厌氧过程微生物呈现出明显的抑制作用,经厌氧处理后废水对好氧反应微生物几乎没有抑制作用,并求得了相应的动力学模型和动力学参数。  相似文献   

5.
高纯环烷酸的制备   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种由粗环酸精制为高纯环烷酸的工业化新工艺.粗环烷酸经氢氧化钠皂化、水份及油品分离脱石皂化物、酸化、减压蒸馏等制备而得高纯环烷酸,酸含量可达98%,酸值回收率可达90%以上.在500t/a高纯环烷酸工业生产装置上,考察了温度、真空度等因素对制备的影响,并进行了简略的经济分析.该工艺已先后向国内7家单位进行了转让和生产,并正在获得较显著的经济效益和社会效益.图1,表6,参6.  相似文献   

6.
作为解决人类生存环境中日益严重的"白色污染"问题的一条理想途径,降解塑料越来越受到人们的关注.本文论述了生物降解塑料的定义、机理、种类、合成、发展方向,并就其在工业、农业、生物、医疗等领域的应用前景进行了探讨.  相似文献   

7.
生物降解塑料的研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
作为解决人类生存环境中日益严重的“白色污染”问题的一条理想途径,降解塑料越来越受到人们的关注,本文论述了生物降解塑料的定义、机理、种类、合成、发展方向,并就其在工业、农业、生物、医疗等领域的应用前景进行了探讨.  相似文献   

8.
鉴于日益突出的滨海湿地生态环境问题及生物修复技术的优越性,对滨海湿地的生物修复技术进行了综述,首先从有机污染及重金属污染方面阐述了生物修复的两大技术应用:微生物修复及植物修复,然后提出最佳的修复技术——植物-微生物联合生物修复,最后指出进一步研究的方向,对滨海湿地的修复会有一定的帮助.  相似文献   

9.
文章利用一株自筛的苏云金芽孢杆菌菌株ODPY对烟嘧磺隆废水及烟嘧磺隆生产中间体进行了降解研究.结果表明,菌株ODPY对烟嘧磺隆废水有一定的降解效果,其COD的去除率最大为23%,并且该菌株对烟嘧磺隆废水的降解中,对烟嘧磺隆中间体2-氯-N,N-二甲基烟酰胺、磺酰胺和磺酰胺甲酸酯的降解占据了重要地位,对这3种中间体的降解率分别为40.9%、71.5%和42.2%.  相似文献   

10.
生物修复技术在污染环境修复中的应用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
土壤、水体以及空气中有毒有害化学物质的污染加重是现阶段众多工业化国家面临的主要环境问题。随着污染的加重,寻找高效、经济,且对环境扰动小的治理方法逐渐成为人们关注的焦点。生物修复即利用微生物降解环境中有毒有害物质或者减少污染物浓度的一种修复方法。随着生物技术的不断发展,各国广泛开展生物修复技术治理污染环境的试验研究,并且应用于污染土壤、地下水、地表水的修复中。  相似文献   

11.
高酸值原油中石油酸的分离和回收的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用复合溶剂直接对高酸值原油中的环烷酸进行抽提,经优选表明:溶剂组分A的质量分数为5%,组分B为8%,组分C为40%,组分D为0.8%;抽提的最佳剂油质量比0.15。经复合溶剂抽提,脱除率可以达到80%以上,环烷酸的粗酸值符合工业2#酸的标准。  相似文献   

12.
通过测定石油生物降解过程中的产物,分析探寻假单胞菌属的Pseudomonas sp.StrainSY2对石油的降解机理,为解决海洋石油污染问题提供理论依据。利用色质谱分析手段测定假单胞菌属的Pseudomonas sp.Strain SY2对石油和正十四烷降解产物,对菌株SY2的降解机理进行分析研究。研究结果表明:菌株SY2对石油中的正烷烃有较好的降解效果,其中正十四烷、正十五烷和正十六烷的降解率较高,分别为:73.4%、49.3%、48.9%;根据正十四烷降解产物推测:菌株SY2对正十四烷的降解有单末端氧化、双末端氧化、次末端氧化和直接脱氢等多种途径,产生酯类、烯烃类、烷烃类及羧酸类等物质,与文献报道的烷烃降解途径相符合。  相似文献   

13.
苯甲酸、苯酚及苯胺类在自然水体中的生物降解速率   总被引:2,自引:0,他引:2  
以天然水中的混合细菌为降解微生物,通过实验测定,得到取代苯甲酸、苯酚及苯胺类化合物生化需氧量随时间的变化曲线,数据符合生物降解一级反应动力学方程.采用基团贡献法进行化合物的结构与生物降解速率常数之间的定量关系研究,各基团对生物降解性的贡献依次为:苯基、羧基、甲氧基/甲基、羟基、氨基、硝基.所得线性预测模型稳健性和预测性很好,大多数化合物的预测误差在±0 1之间,预测值与实测值的相关系数达0 929.  相似文献   

14.
简要地综述了近年来关于聚β-羟基丁酸酯(polyhydloxybutymte以下简称PHB)的微生物降解方面的一些研究成果,包括:降解PHB的菌种及降解能力;PHB的降解过程和分子机制;PHB解聚酶的生物化学与分子生物学研究等。  相似文献   

15.
光合细菌对咪唑的降解及其动力学初析   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了紫色非硫光合细菌沼泽红假单胞菌(Rhodopseudomonas palustris)对不同浓度咪唑的降解及其动力学,结果表明,当咪唑初始浓度为1.47mmol/L、4.41mmol/L、7.35mmol/L时,其降解过程比较快,24h内就可以被完全降解,而且降解动力学符合零级反应,当咪唑初始浓度为11.03mmol/L时,咪唑降解过程比其他3个低浓度系列要稍慢一些,但其降解动力学仍然符合零级反应.而当咪唑初始浓度为14.7mmol/L时,在降解开始的数小时内,咪唑的浓度基本没变化,之后其浓度开始明显减少,其降解动力学不符合零级反应.  相似文献   

16.
采用固态发酵的方式利用黑曲霉、康宁木霉、里氏木霉、绿色木霉、宇佐美曲霉5种真菌对稻草进行降解,利用高效液相色谱对降解产物中多种糖的种类与数量进行测定,为这些糖的继续利用提供参考价值。研究表明,稻草的降解产物中含有葡萄糖、阿拉伯糖、木糖、半乳糖和纤维二糖,其中葡萄糖占总糖的比例最大。  相似文献   

17.
海水中原油生物的降解   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了自行分离的两株原油降解菌SYl和SY2的降解特性.结果表明,在不加任何营养盐下,菌株SYl和SY2的原油降解率分别达到41.3%和42.6%,实际海水的盐含量、温度、pH值和氧溶解量能够满足菌株降解原油的需求,并且具有较宽的底物利用范围.建立了菌株SYl和SY2降解原油的动力学模型,该模型基本符合Miehealis-Menten方程.  相似文献   

18.
IntroductionThere is increasing interest in naturalattenuation (NA) as a remedial option in the risk-based management of groundwater resources.NAis the net effect of all the processes thatreduce theconcentration of a pollutant to an acceptable levelbefore the water reaches a receptor,such as adrinking- water supply or a river.These processesinclude dispersion and dilution,volatilisation,sorption and other chemical reactions,andbiodegradation. For many pollutants,biodegradation is the most im…  相似文献   

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