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温室气体可实现循环利用?

来源:未知 作者:佚名 日期:2019-09-21 浏览:58

根据刊登在《自然化学生物学》杂志上的一项新研究,分子生物学家利用调节全球氮含量中关键酶的全新方法,发现了把二氧化碳转化为一氧化碳的有效途径,此方法可用于生物燃料合成等商业用途。

no-2-n的转化率由原来的0.57%上升到27.58%,no-3-n转化率由50.99%降到4.05%. 另外,计算3个盐度条件下前120 min的nh4+-n氧化速率得出,它们的氧化速率分别为0.260 mg ·(l ·min)-1、 0.203 mg ·(l ·min)-1和0.173 mg ·(l ·min)-1. 可以看出,盐度的增加对污泥中微生物的活性产生了明显的抑制作用[25]. 通过计算总的氮平衡可知,颗粒污泥内部在进行硝化过程的同时也在进行着反硝化作用,盐度增加到10 g ·l-1时,硝化作用和反硝化作用都减弱一氧化碳属于温室气体吗,说明高盐度对氨氧化菌和反硝化菌的酶活性都起到了抑制的作用,使其新陈代谢速率减慢[26].。 硝化菌:在好氧条件下,将氨氮氧化为 亚硝酸盐,将亚硝酸盐氧化为硝酸盐的 细菌(包括 氨氧化菌、 亚硝酸氧化菌)。 svi=活性污泥体积/mlss一氧化碳属于温室气体吗, 当 svi>200 并继续上升时, 称为污泥膨胀 (1) 丝状菌繁殖引起的膨胀 原因: 污泥中丝状菌过渡增长繁殖的结果, 丝状菌作为菌胶团的骨架, 细菌分泌的外酶通过丝状菌的架桥作用将千万个细菌凝结成菌胶团吸附有机物形成活性污泥的生态系统。

棕色固氮菌具有氧气保护机制和生理电子供体,其细胞内环境有利于其他还原反应的发生。研究人员发现该细菌可以还原二氧化碳并产生一氧化碳,该细菌可以成为具有吸引力的全细胞系统,加以利用将有助于将二氧化碳转化为生物燃料和其他商业化学产品。该团队的发现确定固氮酶可以为发展高能效环境友好型燃料提供有利样本。

产生碳黑的燃烧器技术摘要本发明涉及一种用来产生碳黑的燃烧器,该燃烧器包括燃烧室,该燃烧室以这样的方式供给有燃料气体和氧化气体,以致在燃烧室内产生了可以形成碳黑颗粒的扩散火焰。二氧化碳密度为1.977g/ml,熔点-56.6℃(226.89千帕——5.2大气压),沸点-78.5℃(升华).临界温度31.1℃.常温下7092.75千帕(70大气压)液化成无色液体.液体二氧化碳密度1.1克/厘米3.液体二氧化碳蒸发时或在加压冷却时可凝成固体二氧化碳,俗称干冰,是一种低温致冷剂,密度为1.56克/厘米3.二氧化碳能溶于水,20℃时每100体积水可溶88 体积二氧化碳,一部分跟水反应生成碳酸.化学性质稳定,没有可燃性,一般不支持燃烧,但活泼金属可在二氧化碳中燃烧,如点燃的镁条可在二氧化碳中燃烧生成氧化镁和碳.二氧化碳是酸性氧化物,可跟碱或碱性氧化物反应生成碳酸盐.跟氨水反应生成碳酸氢铵.无毒、但空气中二氧化碳含量过高时,也会使人因缺氧而发生窒息.绿色植物能将二氧化碳跟水在光合作用下合成有机物.二氧化碳可用于制造碳酸氢铵、小苏打、纯碱、尿素、铅白颜料、饮料、灭火器以及铸钢件的淬火.二氧化碳在大气中约占总体积的0.03%,人呼出的气体中二氧化碳约占4%.实验室中常用盐酸跟大理石反应制取二氧化碳,工业上用煅烧石灰石或酿酒的发酵气中来获得二氧化碳.。催化燃烧净化是利用各种工业废气可以燃烧的特性,将废气经吸附剂浓缩后, 在催化剂和较低温度(200-400℃)下进行无火焰燃烧, 将有机废气氧化分解为二氧化碳和水的技术或者将含有卤素及其他元素的有机物转化生成卤化氢, 二氧化硫及很少的二氧化氮或其它金属氧化物, 再经过吸收等净化措施将有害气体彻底转化为无害气体的一种净化方法。

(来源:今日科学)



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