1、從硝化細菌的生長(cháng)特性,分類(lèi),檢測,亞硝酸細菌氨單加氧酶等方面概要的敘述了國外在硝化細菌方面研究的進(jìn)展,并展望了以后的研究和應用。
2、氮去除效率與水體硝化細菌數和植物量有顯著(zhù)的相關(guān)性。
3、腐蝕微生物能夠引起金屬腐蝕,我們主要研究鐵細菌、硫氧化菌、硫酸鹽還原菌、硝化細菌和反硝化細菌。
4、除了傳統上認為的自養硝化細菌以外,近幾十年來(lái)已發(fā)現很多異養微生物和甲烷營(yíng)養細菌可以進(jìn)行硝化作用。
5、然后倒出硝化甘油之上的水溶液。
6、以鄰甲苯胺為原料,改進(jìn)了原有乙?;?、硝化一鍋煮的方法,采用乙?;拖趸磻植綄?shí)施的路線(xiàn)進(jìn)行合成。
7、較好的配方是那些高硝基增塑的硝化棉粘合劑配方。
8、固體推進(jìn)劑的主要成分為硝化棉和硝化甘油。
9、受進(jìn)水水質(zhì)和低溫天氣的影響,反硝化細菌制劑的凈化作用及反硝化作用不能充分發(fā)揮。
10、研究了一種五氧化二氮為硝化劑,選擇性硝化縮水甘油合成縮水甘油硝酸酯的溫和、高效方法。
11、結果表明,石灰氮對硝化作用有明顯的抑制效應,并能抑制脲酶活性,延緩尿素水解。
12、有人建議在硝化之前,把甘油聚合。
13、硝化后分離出的為粗品,含大量有害雜質(zhì),必須精制。
14、反硝化損失和淋失顯然很少受到影響。
15、通過(guò)控制曝氣強度或減小回流通道斷面限制缺氧區溶解氧質(zhì)量濃度,可提高中的反硝化效果。
16、地下水氮污染已是全球性的環(huán)境問(wèn)題,反硝化作用是地下水脫氮的主要機制。 /ZAOJu/
17、因此,在農業(yè)生產(chǎn)中不應忽視在好氧條件下的生物反硝化作用。
18、作為一種益生菌劑,硝化細菌已經(jīng)成為水產(chǎn)養殖水體改良研究的熱點(diǎn)。
19、通過(guò)把富集培養的硝化細菌單獨固定化,進(jìn)行了固定化用于焦化廢水脫氮的可行性研究。
20、含氮雜環(huán)化合物存在于多種工業(yè)廢水和城市污水中,而缺氧反硝化是一種重要的生物處理手段。
21、反硝化細菌有假單胞菌,微球菌以及梭菌。它們在厭氧呼吸中都能使用硝酸鹽作為最終電子受體。
22、該方法與傳統的丁酮亞硝化法相比,具有操作簡(jiǎn)單、產(chǎn)率高的優(yōu)點(diǎn),而且氧化劑可再生循環(huán)使用,對環(huán)境的污染小。
23、溫度變化對氨氧化菌活性的影響比對亞硝酸氧化菌活性的影響大,溫度升高會(huì )引起硝化濾池中部出現較高濃度的亞硝酸氮積累。
24、厭氧氨氧化污泥中存在著(zhù)異養反硝化菌,有機物的存在會(huì )導致其與厭氧氨氧化菌之間的基質(zhì)競爭。
25、主給身分分解樹(shù)脂、硝化棉、丙烯酸樹(shù)脂及助劑。
26、在實(shí)驗室中用同位素示蹤法,研究了土壤中不同石油污染量對氮礦化及硝化速率的影響。
27、賽璐珞是一個(gè)音譯詞,即硝化纖維塑料,俗稱(chēng)假象牙。
28、主要以棉短絨為原料生產(chǎn)精制棉,是制造醋酸纖維素、醚類(lèi)纖維素和硝化纖維素的主要材料。
29、硝化棉和硝化甘油混合五分鐘,形成相當稠的膠。
30、高過(guò)濾性特殊材質(zhì)水寶;世界上首次發(fā)現的硝化菌群水精靈;推流式底部低耗能過(guò)濾系統水立方。
31、硝化細菌是化能合成的自養生物。
32、實(shí)驗結果表明:生物反硝化作用在極端的環(huán)境條件下是可行的,可用于處理未經(jīng)稀釋的化肥廢水。
33、摘要蛋白質(zhì)酪氨酸硝化是一氧化氮依賴(lài)的氧化應激的生物標志。
34、研究單級自養脫氮系統中亞硝化菌株的培養及代謝特征,為系統運行操控提出理論指導。
35、炸藥,根據硝化甘油潛在的爆炸性,最初使用矽藻土或其他吸水性物質(zhì),像是木屑作為吸附劑。
36、研究了含二苯胺硝化棉的生物降解特性。
37、以稻田土,田邊土和活性污泥為接種物,進(jìn)行微環(huán)境試驗,評價(jià)苯在厭氧反硝化條件下的可生物降解性。
38、你們有人聽(tīng)說(shuō)過(guò)發(fā)明硝化甘油的那個(gè)人么?
39、用超細玻璃纖維濾膜收集城市交通干道空氣中的鉛,硝化后使用石墨爐原子吸收分光光度法測定。
40、語(yǔ)言就猶如硝化甘油般,可以炸斷橋梁也可以修復心靈。
41、硝化甘油是經(jīng)過(guò)硝化丙三醇得來(lái)的。
42、結果顯示,曝氣時(shí)間對硝化效果影響較大,同時(shí),本工藝具有較強的抗沖擊負荷能力。
43、硝化纖維素清漆及其稀釋劑用之溶劑;醫藥原料及增塑劑合成用之中間體。
44、在此過(guò)程中,反硝化逐漸代替產(chǎn)甲烷作用成為填埋場(chǎng)內垃圾降解的主要反應,且更多產(chǎn)生的是清潔的氮氣,而非溫室氣體甲烷。
45、細菌反硝化作用以及催化反硝化的各類(lèi)酶的基本特性已被闡明。
46、然后將古爾膠和硝化淀粉攪拌進(jìn)去。
47、并且雙氰胺通過(guò)其硝化抑制作用可以延緩銨態(tài)氮的硝化速率,使施入的碳銨能較長(cháng)時(shí)間的以銨態(tài)氮的形態(tài)存在。
48、硝化纖維、無(wú)煙火、雷汞、黑索金……各色各樣的藥都在他的耐心和不怕死的精神下成為現實(shí),令楊夙楓精神大振。
49、把硝化棉和水的漿液轉移到離心機中。
50、每種自動(dòng)安全裝置應在每次硝化前進(jìn)行檢驗。
51、對內環(huán)流顆粒污泥床硝化反應器的氮損失現象進(jìn)行了研究,結果表明氨逃逸是氮損失的主要致因。
52、圖為北化股份硝化棉生產(chǎn)基地。
53、但何洪分析,按大類(lèi)區分,應該有硝化物、碳氧化物、二氧化物三氧化物和未燃的碳氫物等,沉降的物質(zhì)主要是碳,危害不會(huì )太大。
54、對此的硝化會(huì )生成二硝基甲苯。
55、高鹽度土壤中氨氧化細菌、氨氧化古菌、反硝化細菌群落結構相似,但優(yōu)勢菌比例不同。
56、有人看見(jiàn)她把硝化甘油倒進(jìn)他的酒里了嗎?
57、當存在足夠的易降解有機碳源時(shí),能發(fā)生完全的好氧反硝化作用。
58、第三,銅粒的加入不會(huì )改進(jìn)硝化纖維素氫同位素分析的精度。
59、在厭氧狀態(tài)下補充碳源會(huì )大大增強反硝化作用,提高對氮的去除效果。
60、只要硝化甘油炸藥的一半而威力卻有兩倍。
61、與傳統的硝化工藝相比,具有易于控溫、無(wú)需廢酸處理、選擇性高、易分離等優(yōu)點(diǎn)。
62、制造芳香族硝基化合物的硝化器為鐵制的容器。
63、氨化作用、同化作用及濾池的硝化作用是氮的主要轉化形式。
64、奎伊在炸壞手之前是個(gè)擺弄硝化甘油的老手。
65、報道了直接以黃樟油為原料,經(jīng)硝化和氧化制備硝基胡椒基酸的新工藝。
66、目的研究下流式固定床反應器的脫氮效果及反硝化細菌群落結構。
67、氯化銨與尿素或硫酸銨配合施用能明顯降低其氮素的硝化作用。
68、硝化甘油使血管膨脹增加了向腱子部位流動(dòng)的血流量。
69、含有較多氮的硝化纖維,極具爆炸性,用于制造無(wú)煙火藥。
70、其次,石峴紙業(yè)將通過(guò)實(shí)施技術(shù)改造,逐步生產(chǎn)高附加值且具有廣闊市場(chǎng)前景的長(cháng)絲級、硝化級、醋化級溶解漿產(chǎn)品。
71、由于天然氣組成及設備結構的特殊性,天然氣發(fā)動(dòng)機油對灰分、抗硝化氧化及抗磨性的要求更高。
72、與反硝化作用相比,硝化作用對亞高山針葉林土壤氮損失的影響可能更大。
73、結果表明,培養期、群落類(lèi)型和樣方諸因子對凈氮礦化速率和凈硝化速率的影響均存在不同程度的交互作用。 www.haO86.COm/ZAOJU/
74、只要看看一款歐派的指甲油包含的主要成分:醋酸丁酯,甲苯,硝化棉,乙酸乙酯,甲醛樹(shù)脂,鄰苯二甲酸二丁酯,異丙醇。
75、賽璐珞是一種硝化纖維材質(zhì),該材質(zhì)俗稱(chēng)“假象牙”。
76、反硝化作用與人類(lèi)的生產(chǎn)、生活密切相關(guān),它能使江河湖海脫除氮素富營(yíng)養化而得以?xún)艋?,也能使農田氮肥反硝化流失造成重大經(jīng)濟損失。
77、我們的理想是以競爭性的成本制造出最高品質(zhì)的硝化棉。
78、硝化細菌對于很多的有機化合物和無(wú)機化合物都較敏感。硝化細菌能耐受的這些化合物的濃度也遠遠低于需氧型異養生物能耐受的濃度。
79、它的合成目前主要采用愈創(chuàng )木酚硝化法,以發(fā)煙硝酸和冰醋酸混酸做硝化劑。?[好工具]
80、結論:實(shí)驗結果充分說(shuō)明該色譜峰含,首次直接證明了亞硝化食品中存在。
81、但在特定的水質(zhì)條件下氨氮難以硝化的問(wèn)題較為突出,對此進(jìn)行了探討。
82、硝化對位異丙基甲苯時(shí)會(huì )生成二硝基甲苯。
83、結果表明,生物脫氮系統硝化段的硝化速率和硝化細菌數量是判斷生物脫氮效果的重要依據。
◎硝化xiāohuà
[nitrate;nitrafy] 用硝酸或硝酸鹽處理,與硝酸或硝酸鹽結合;尤指將[有機化合物] 轉化成硝基化合物或硝酸酯(如用硝酸和硫酸的混合物處理)