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[00363864]光生物制氢超声强化研究

交易价格: 面议

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类型: 非专利

交易方式: 资料待完善

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技术详细介绍

适宜的低强度超声波作用于微生物细胞时可以在细胞表面瞬间造成微伤,改变细胞膜和细胞壁的穿透性而增强传质效果,因此低强度超声加载于微生物的发酵过程可以加速微生物细胞的生长,同时促进细胞的新陈代谢功能。该项目研究将采用一定强度的超声波对前期筛选纯化的沼泽红假单胞菌进行预处理,然后对超声波处理后的光合细菌进行序批次培养,研究超声波预处理后光合细菌的生长产氢特性、能质传递特性;在此基础上进行连续流条件下低强度的超声波对光合细菌持续刺激产氢性能的影响研究,分析带有光生化反应的光子传递和碳源底物的跨膜传递特性以及生化反应特性,获得反应器内高、低强度超声波对污染物降解和产氢性能的影响规律。该课题将超声波技术应用于生物制氢领域,涉及工程热物理、生物工程、环境工程和声学等学科的交叉,对探索光生物制氢新的强化方法具有重要的意义。
适宜的低强度超声波作用于微生物细胞时可以在细胞表面瞬间造成微伤,改变细胞膜和细胞壁的穿透性而增强传质效果,因此低强度超声加载于微生物的发酵过程可以加速微生物细胞的生长,同时促进细胞的新陈代谢功能。该项目研究将采用一定强度的超声波对前期筛选纯化的沼泽红假单胞菌进行预处理,然后对超声波处理后的光合细菌进行序批次培养,研究超声波预处理后光合细菌的生长产氢特性、能质传递特性;在此基础上进行连续流条件下低强度的超声波对光合细菌持续刺激产氢性能的影响研究,分析带有光生化反应的光子传递和碳源底物的跨膜传递特性以及生化反应特性,获得反应器内高、低强度超声波对污染物降解和产氢性能的影响规律。该课题将超声波技术应用于生物制氢领域,涉及工程热物理、生物工程、环境工程和声学等学科的交叉,对探索光生物制氢新的强化方法具有重要的意义。

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