溶氧
溶氧的相关文献在1973年到2022年内共计1286篇,主要集中在水产、渔业、化学工业、轻工业、手工业
等领域,其中期刊论文470篇、会议论文16篇、专利文献136816篇;相关期刊247种,包括钓鱼、淡水渔业、水产科技情报等;
相关会议13种,包括第八次全国环境微生物学术研讨会、第二届全国化学工程与生物化工年会、第七次全国生物制品学术会议等;溶氧的相关文献由2807位作者贡献,包括邹长新、万寅婧、刘波等。
溶氧—发文量
专利文献>
论文:136816篇
占比:99.65%
总计:137302篇
溶氧
-研究学者
- 邹长新
- 万寅婧
- 刘波
- 李强
- 王文林
- 李维新
- 李文静
- 何斐
- 唐晓燕
- 庄巍
- 韩睿明
- 潘国权
- 刘爱萍
- 李霄汉
- 殷守敬
- 陈宁
- 徐庆阳
- 堵国成
- 王军
- 不公告发明人
- 丰庆国
- 刘建勇
- 吴丹
- 宋洪华
- 李磊
- 柳水扬
- 梅荣武
- 王烨
- 许元敏
- 陈勇
- 陈坚
- 陈建英
- 靳巨军
- 韦彦斐
- 黄江峰
- 丛涤非
- 储炬
- 周德志
- 庄英萍
- 张志杰
- 徐德琳
- 徐梦佳
- 曲克明
- 杨阳
- 林乃峰
- 沈杜海
- 王俊川
- 董刘丽
- 闫树贵
- 陈晓敏
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倪涛;
史传红;
周桂萍
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摘要:
通过对某330MW亚临界自然循环汽包炉在供热期间异常超标的典型水汽指标进行梳理,排查分析了造成给水溶氧、水汽氢电导超标的主要原因。通过采取延长供热疏水排放管长度至水箱控制液面以下以减少回收水中氧气和二氧化碳的携带量、检修时对供热换热器管束全面查漏堵漏、加强在线仪表校验维护、合理调整给水和炉水加药量、加大炉水连续排污和定期排污,及时调整除氧器排气门开度及做好供热系统停备用期间的保护等一系列措施后,有效提升了给水溶氧、水汽氢电导指标的合格率,降低了水汽热力设备腐蚀、结垢的风险,为同类型机组故障问题的解决提供了参考。
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石彭灵;
刘兰海;
杨品红;
徐大建;
罗德军
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摘要:
淡水养殖凡纳滨对虾为内陆居民获取新鲜海产品提供了很大便利,但是在海虾淡养的过程中,对虾对环境因子的波动非常敏感。为了探究凡纳滨对虾在感染纤毛虫时,对池水表层和底层的水温(WT),溶氧(DO),pH差异的敏感程度,本文对常德市西洞庭区凡纳滨对虾养殖基地4个发病池塘(A类池塘)和4个未发病池塘(B类池塘)进行连续监测。结果表明:20点至次日凌晨4点,池塘表层WT显著低于底层,表层pH和DO显著高于底层。20点A类和B类池塘表面游塘的对虾数量分别为17±3尾/m^(2)和4±1尾/m^(2);24点分别为11±3尾/m^(2)和2±1尾/m^(2);凌晨4点分别为3±1尾/m^(2)和0尾/m^(2);早晨8点均为0尾/m^(2)。通过T检验,发现在20点和24点,A类池塘中对虾游塘数量显著高于B类池塘。相关分析结果显示,A类池塘对虾游塘数量的对数lg(N_(A)+1)与lg(ΔDO_(A))、lg(ΔpH_(A))、lg(ΔWT_(A))呈显著正相关;B类池塘对虾游塘数量的对数lg(N_(B)+1)与lg(ΔpH_(B))、lg(ΔDO_(B))呈显著正相关。多元线性回归分析进一步确立了两类池塘中对虾游塘数量的对数与物理因子对数间的关系,A类池塘中,lg(NA+1)与lg(ΔDO_(A))、lg(ΔpH_(A))相关性高。纤毛虫病加剧了对虾对环境的不适反应,对表底层DO和pH差异更为敏感。本研究为探究凡纳滨对虾对环境因子表底层差值的响应,为环境控制和提前预防对虾应激提供依据。相对于正常池塘中的对虾,纤毛虫发病池塘中的对虾对该水温差异更为敏感。
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李靖圆;
夏德斌;
廖俊羊;
王宏
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摘要:
白酒发酵过程中封窖泥的运用既能给窖池提供厌氧环境,为后期无氧产酒产酯提供条件,又隔绝了空气中的微生物,是发酵过程中不可缺少的环节。传统浓香型白酒采用一定厚度封窖泥封窖,操作要求高,开窖时糟醅易混入封窖泥降低封窖泥的密封性,封窖泥水易渗入糟醅影响产酒质量,生产过程中糟醅及封窖泥混合废弃物较多,窖池工将其清理干净费时费力。本研究探索在封窖泥和糟醅之间新增物理隔离层,结果表明,此封窖方式封窖密闭性更高;增加塑料薄膜封窖对窖池升温无负面影响,更有利于冬季入窖窖池升温;增加塑料薄膜封窖的窖池产量分别高于使用原有封窖方式的窖池10.1%和29.59%,增加塑料薄膜封窖对产量无负面影响;使用塑料薄膜封窖窖池产酒中DEP、DEHP、DINP均未超企业内部标准,该物理隔离材料可以使用。该研究为后期新封窖方式的研究提供数据支撑。
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张瑜霏;
张宇雷
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摘要:
为研究高密度循环水养殖模式在投饲后出现的溶氧水平发生大幅度下降、引发鱼群浮头缺氧等问题,以红罗非鱼为例,采用封闭静水式试验方法,在投饲时停止系统循环,测量整池鱼的耗氧量。通过控制温度(26°C、29°C、32°C)和投饲率(0.4%、0.6%、0.8%、1.0%、1.2%)2项因素观察红罗非鱼摄食前耗氧量、摄食耗氧量、摄食后2 h耗氧量的变化,应用双因素方差分析法探究差异性。结果显示:温度和投饲率对红罗非鱼耗氧量有显著交互作用。在26~32°C的温度范围,随着温度升高,摄食前耗氧量也随之升高,差异极显著(P<0.001);摄食前耗氧量与温度的线性回归方程为y=0.9607x-7.9707(R^(2)=0.9903);摄食耗氧量随投饲率的增加而上升,红罗非鱼摄食后2 h耗氧量也符合这一规律。研究表明:红罗非鱼在投饲前耗氧量与温度呈线性关系,而投饲后则不具备线性关系,在一定范围的投饲率下,红罗非鱼摄食饲料越多,鱼类摄食后的代谢恢复速度越慢。
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魏舒宇;
史锋
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摘要:
为了提高谷氨酸棒杆菌生产4-羟基异亮氨酸(4-hydroxyisoleucine,4-HIL)的发酵水平和减少发酵过程中抗生素的使用,在菌株SN01中敲除丙氨酸消旋酶编码基因alr,向敲除菌中转入表达alr基因和ido基因的质粒pJYW4-ido进行回补,构建了菌株Δalr/p4-ido。试验表明该方法能够为细胞带来足够的筛选压力,发酵过程中无需使用抗生素就可以维持质粒存在和4-HIL合成。在alr敲除菌中转入质粒pJYW4-ido-lysC-ido 3,构建出Δalr-ILI3无抗发酵菌株,并进行上罐发酵条件优化。首先接种不同生长时间的种子进行上罐发酵,结果表明生长时间为18 h的种子最适合生产4-HIL,发酵96 h后,生成242.18 mmol/L 4-HIL。其次进行溶氧水平的两阶段调整,发酵96 h生成269.20 mmol/L 4-HIL,较未优化前产量提高了11.2%。最后调整了补料方法,4-HIL的产量达到了324.72 mmol/L,较未优化前产量提高了34.1%。该方法为谷氨酸棒杆菌生产4-HIL的无抗发酵提供了思路,为实际生产中提高4-HIL的产量提供了参考。
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李红;
周艳萍;
申屠兰欣;
尹微;
吴钫杰
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摘要:
近年来每到春季,很多地区的越冬鱼塘陆续暴发各种鱼类疾病,导致塘鱼大量死亡,致使养殖业主损失惨重,有针对性地预防治疗各类疾病是养殖成功的关键。文章就春季鱼病发生的原因进行了研究分析,发现越冬前准备和管理工作不足,以及水温升高导致病原微生物繁殖加快、水体中溶氧不足,易诱发鱼类各种疾病,提出了相应的预防对策,以期为相关产业提供参考借鉴。
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赫然
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摘要:
在凝汽式火力发电厂中,凝汽器是汽轮发电机组的重要附属设备之一,其作用之一是去除凝结水中的氧气,而凝结水溶氧超标大多数原因都是由于空气漏入冷凝器和真空系统或是凝汽器补水带入氧气所导致。以凝结水产生溶氧为基础,着重分析了导致凝结水溶氧超标可能性原因,并针对其原因提出了合理有效的控制治理方案,为供电厂工作人员在查找及处理凝结水溶氧超标问题时提供参考。
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李红;
申屠兰欣;
周艳萍;
尹微;
叶伟清;
赵德好
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摘要:
增氧机是现代水产养殖中常见的机械设备,产品类型多,机械特性和工作原理各不相同,因此增氧效果差异较大,适用范围有所不同。文章针对水产养殖过程中,分析了不同类型增氧机对增加养殖水体中溶氧方式以及正确使用增氧机,满足生产管理者根据不同养殖系统对溶氧的需,获得良好经济效益。
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霍景瑞;
孙文杰;
张晶晶;
张国安;
张艳;
杨晓晖;
刘英富
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摘要:
目的 制备人降钙素原(PCT)蛋白,用于抗体制备及检测试剂盒的研制。方法 通过分子克隆技术构建人PCT重组表达质粒(pET28a-PCT),以大肠杆菌BL21(DE3)为宿主细胞,进行PCT的原核表达,利用发酵罐进行大肠杆菌的高密度培养并优化发酵条件,镍柱纯化重组蛋白。标定重组蛋白水平后,采用酶联免疫吸附试验(ELISA)验证重组蛋白作为标准蛋白在绘制水平-吸光度标准曲线中的应用价值。结果 培养大肠杆菌BL21(DE3)/pET28a-PCT,经异丙基β-D-硫代半乳糖苷(IPTG)诱导后,重组蛋白主要表达在细菌裂解上清液中。利用发酵罐优化溶氧量、补料及温度等参数,培养温度40°C,溶氧量设定为30%,10×肉汤(LB)浓缩培养基以100 mL/h速度加入补料,以IPTG终浓度0.2 mmol/L诱导4 h, PCT产量为1 405 mg/L,镍柱亲和纯化后,纯度超过90%。用ELISA试剂盒标定重组蛋白。绘制水平-吸光度标准曲线,PCT与试剂盒提供的标准蛋白之间几乎没有差异。结论 该研究通过发酵表达及亲和纯化的方式,制备了高纯度的PCT蛋白,为PCT抗体的制备及PCT检测试剂盒的开发提供了重要原料。
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刘晶;
高攀;
胡建勇;
时春明;
宋明波
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摘要:
为测试池塘内循环水养殖模式运行效果,在水温22.0±0.5°C,单个养殖水体7.5m^(3),水体交换速度3.75m^(3)/hrs的条件下,通过设置松浦镜鲤(Songpu mirror carp)养殖密度19kg/m^(3)、32kg/m^(3)、46kg/m^(3)、60kg/m^(3),分析了空腹、饱食状态下增氧、加水对养殖水体的溶氧变化的影响。结果显示,松浦镜鲤空腹状态下不增氧不加水养殖密度60kg/m^(3)持续30mins时溶氧低至1.44mg/L;空腹状态下增氧不加水持续60mins时各密度组溶解氧均大于5mg/L;饱食状态下增氧不加水时,60kg/m^(3)养殖密度组投喂后60mins溶解氧下降为3.38mg/L;饱食状态下增氧加水时各养殖密度组养殖水体的溶氧均大于5mg/L。结果表明,增氧对提高循环水平台养殖密度起到关键性作用,高养殖密度在投喂时应关注水体溶氧变化。
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王岁楼;
王琼波;
李国富
- 《第一届全国化学工程与生物化工年会》
| 2004年
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摘要:
本文通过振荡和静止培养担子菌灵芝属的2个菌株和侧耳属的3个菌株,发现发酵过程中溶氧对它们的产漆酶能力影响很大。目前发现的漆酶产生菌多为好氧发酵,平菇2106在静止培养条件下产生很高酶活,以愈创木酚为底物酶活与日本赤芝振荡培养几乎相等,而以邻联甲苯胺为底物则比日本赤芝大10.2倍。
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刘红;
蔡绍皙;
潘红春
- 《2003年全国生化与生物技术药物学术研讨会》
| 2003年
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摘要:
目的:探讨溶氧对L-天冬酰胺酶发酵过程的影响及其控制方法.方法:通过装液量试验、接种量试验、葡萄糖试验和氧载体试验考察摇瓶发酵过程中溶氧对L-天冬酰胺酶合成的影响,通过通纯氧自控pH的发酵工艺进行溶氧控制和pH控制.结果:采用通纯氧自控pH的发酵工艺,可延长发酵周期,有效地防止菌体的过早自溶,大大促进L-天冬酰胺酶的合成,较分批发酵提高产酶83﹪,达到110u/mL.发酵动力学特性分析表明,该发酵方式L-天冬酰胺酶的合成与菌体生长不相关,控制比生长速率μ为0.15-0.30l/h,均有利于L-天冬酰胺酶的合成,可使Qpmax达到3922mmol/g·h.结论:溶氧对大肠肝菌L-天冬酰胺酶的合成有严重影响,建立了解除该影响的发酵工艺.
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吕振华;
玉溪师范学院化学与环境科学系;
闵航;
姚燕来
- 《第八次全国环境微生物学术研讨会》
| 2005年
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摘要:
对高浓度四氢呋喃作用下污水处理厂曝气池出水的pH值、溶氧、可培养微生物连续测定6周,观察到污水的pH值随着四氢呋喃浓度的增加和培养时间的延长而上升;四氢呋喃的存在可极大地抑制污水中微生物的好氧呼吸强度,导致氧的消耗减少,且培养4周时,污水中溶氧显著高于其他培养时段时的污水溶氧;在含有THF的污水中,可培养细菌的数量在培养4周时出现峰值,可培养放线菌的数量在培养3周时出现峰值,可培养真菌的数量未出现明显峰值.
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梁琳琳;
杨育芳;
孙雪南;
翁玉椿;
张娜;
赵艳国;
于雪艳
- 《第七次全国生物制品学术会议》
| 2003年
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摘要:
为研究B群链球菌(Group B Streptococcus,GBS)的生长规律,对该菌在不同培养条件下的生长状况进行了系统研究.分别考察了不同固体、液体培养基、接种量、pH值、生长因子、溶氧等因素对GBS生长的影响.结果如下:固体培养基中选用5g/l牛肉浸膏替代牛肉浸液;液体培养基选用优化GBS液体培养基,液体培养基的生长因子中尿嘧啶、烟酸、泛酸钙等对GBS的生长有较大影响,葡萄糖最佳浓度为14g/l,培养3~7小时后补加葡萄糖最有利于GBS生长;最佳接种量为0.5~0.8亿/ml;最适pH值为7~8,培养3~5个小时补加NaOH调节pH至7.5最有利于GBS生长;在实验室摇瓶培养中增大溶氧对GBS生长影响不明显.
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陈光浩;
梁可为;
黄汝常
- 《第七届海峡两岸环境保护学术研讨会》
| 2001年
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摘要:
本研究以位于香港科技大学校园内外,一段1.5公里长,内径450mm,坡度0.0075之实际的分流式下水道为研究对象,调查该段下水道的溶氧状况,耗氧容量和溶解性有机物(DOC)之去除能力.主要研究内容为:1)24小时污水量与质的变化;2)污水相和管壁堆填层的耗氧速率;3)污水相和管壁堆填层之DOC去除速率;4)计算该段下水道耗氧总量和DOC去除总量.主要研究结果有:1)在平均水温22°C,平均水力滞留时间18分钟的条件下,该段下水道的DOC去除率为16℅.以日平均污水输送量5339立方米计算,DOC的平均去除总量为39.13公斤;2)DOC的去除以生物氧化为主,管壁堆填层起决定性作用;3)污水溶氧不低于1mg/L之条件下,该下水道中DOC分解反应不被溶氧水平所限制;4)与污水相比较,管壁堆填层相含有较多活性微生物.
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陈重元;
黄祥瑞
- 《第七届海峡两岸环境保护学术研讨会》
| 2001年
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摘要:
本研究提出一种新的藻类毒性试验方法,用于评估毒性物质对藻类光合作用之抑制.藻类在基质呈限制性的状况下培养,当培养槽达稳定态后植入密闭系统,以溶氧的产生量为反终点.本方法与其他藻类毒性试验比较,本法呈现极佳的敏感度与再现性,藻类的高敏感度主要归因于连续流培养槽()chemostat incubation)之特性,此外、本试验方法之优点尚包括试验时间短(12小时)和极简单的实验设计.
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