Results 51 to 60 of about 1,097,849 (109)
[Nanomaterial-driven Lateral Flow Immunoassay: Technological Development and Application]. [PDF]
Zheng J, Hu X, Gu B.
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Isolation and Nitrate Reduction with Aerobic Denitrifiers
氮氧化物是重要的环境污染物,排放到空气中会形成酸雨、诱发光化学烟雾、导致雾霾天气、破坏臭氧层等;以铵盐、硝酸盐或者亚硝酸盐形式排放到水中会引起水体富营养化、污染水质、破坏水源等。生物脱硝技术具有脱硝彻底、反应条件温和、投资少、设备简单、运行费用低等优点。近年来,好氧反硝化微生物因其能在有氧的条件下进行反硝化作用而成为研究热点。好氧反硝化微生物具有生长迅速、适应性强、脱硝速率高、具有同步硝化反硝化的潜力等优势。耐高盐或高碱等极端条件的好氧反硝化微生物,在烟气和含盐废水的脱硝中具有很大的应用价值 ...
郭岩
core
[Research progress on the pathogenesis and clinical treatment of cirrhotic cardiomyopathy]. [PDF]
Wang KY, Liu L.
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随着工农业的迅速发展带来的水体富营养化问题日益突出,过量的氮负荷不仅危害水体健康,更影响了水资源的有效利用。微生物处理是短时间内降低高浓度氮的有效措施之一,传统理论认为硝化反应与反硝化对氧气和碳源的需求程度完全不同,处理过程中需要分别建造构筑物从而大大限制了其应用,好氧反硝化现象的发现给同步处理NO3-,NO2-和NH4+提供了理论基础。本研究通过驯化富集,纯化分离得到一株好氧反硝化菌株。通过改变培养基中的氮源分别为NO3-,NO2-和NH4+,研究菌株对各离子形态氮的转化规律。最后通过改变温度、碳源 ...
庆卉
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[Molecularly imprinted polymers: novel green preparation methods and cutting-edge applications review]. [PDF]
Li F +5 more
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许多规模化养猪场的厌氧消化液直接外排,造成了严重的二次污染。难降解有机物含量高且碳氮比失调是造成养猪场废水厌氧消化液难于处理的主要原因。采用水解/生物接触氧化(O1)/厌氧生物膜/生物接触氧化(O2)组合工艺处理养猪场废水的厌氧消化液,在常温、不添加任何药剂的条件下,实现了稳定的短程硝化反硝化;在水力负荷约为0.45 m3/(m2.d)的条件下,其对COD和氨氮的总去除率分别为(78%~85%)、(79%~87%),亚硝化率>99%,为高氨氮 ...
王安 +5 more
core
[Bifunctional biomaterials: An innovative strategy for synergistic bone tumor therapy and bone regeneration]. [PDF]
Feng W, Chang B, Wang C, Fan B.
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场外硝化–原位反硝化是垃圾填埋场氮管理的新途径.本文利用垃圾柱模拟生物反应器填埋场,研究了硝化渗滤液在填埋场内部的变迁及其对垃圾降解的影响.结果表明,硝化渗滤液回灌促进了填埋场垃圾降解,回灌的总氧化态氮(TON)被完全还原,反硝化为主要作用反应,最大TON负荷为28.6mg(N)kg(TS)-1d-1.当负荷大于11.4mg(N)kg(TS)-1d-1时,垃圾产甲烷受到抑制,抑制作用随负荷的增加而加强.在此过程中,反硝化逐渐代替产甲烷作用成为填埋场内垃圾降解的主要反应,产生气体以氮气为主,而非甲烷 ...
何晓红 +7 more
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[Mechanism underlying carvacrol-induced alveolar bone repair via the phosphatidylinositol 3-kinase pathway in periodontal disease]. [PDF]
Teng N +5 more
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