由表6極差分析結果可知,陶瓷拉西環因素對指標影響大小的主次順序為B>A,雖然由極差分析的結果可得較優的工藝組合為A2Bg,但幾和島的差異主要發生在A1的條件下,所以,應取A2Bz(也即表5試驗結果中的最高值)作為陶瓷拉西環載體固定化酵母細胞連續培養增殖優化的工藝條件,即在14℃條件下連續培養2小時。
2023
由表1可知,回歸方程(1)在a=0.001水平上高度顯著,其回歸系數在a=0.001水平上顯著。14℃下陶瓷鮑爾環對酵母細胞的吸附14℃下陶瓷鮑爾環對酵母細胞的吸附量由圖2可知,14℃下陶瓷鮑爾環對酵母細胞的吸附量比在12℃下增加了7倍多,在吸附lOmin時載體對酵母細胞的吸附就幾乎達到了飽和狀態,在圖中表現為在lOmin時吸附量在靈敏值上即與峰值十分接近。
2023
載體預處理:陶瓷拉西環經清水浸泡、沖洗后人烘箱200℃干熱滅菌,而后稱重。酵母菌懸液的制備:用蒸餾水將酵母泥配成酵母菌懸液,其酵母細胞含量為1. 74 x 108個/mL。吸附試驗:在不同的溫度條件下,把陶瓷拉西環置于裝有酵母菌懸液的小三角瓶中,每隔10min取樣,測定載體吸附的酵母數。
2023
使用陶瓷拉西環材料作為酵母細胞的吸附固定化載體,進行固定化酵母細胞生物催化劑制備過程研究,獲得優化的工藝條件為:14℃下吸附30min,然后14℃下在反應器中連續培養2小時。同時還得到了三個不同溫度條件下,陶瓷拉西環對酵母細胞的吸附動力學模型。
2023
煉油廠糠醛裝置抽提塔內不銹鋼鮑爾環填料在長期運行過程中結有糠醛焦,影響傳質。分析了結焦原因。選用一種水基清洗劑對鮑爾環進行化學清洗,收到較好的效果。
2023
將環氧樹脂與固化劑按質量比2:1混合均勻,然后按照配方設計分別加人導熱陶瓷散堆填料(導熱陶瓷散堆填料使用前采用KH550進行表面處理),攪拌混合均勻后倒人模具(直徑x厚度=30 mm x 50 mm)中,在真空干燥箱內抽真空除氣并且固化;經24 h完全固化后脫模,最后加工成直徑為30 mm的不同厚度的樣品。
2023
液態環氧樹脂由于其優良的成型性和出色的使用性能,使其作為先進的復合材料基體而廣泛應用于電子行業中。高導熱陶瓷拉西環添加到液態環氧樹脂,這成為了一種解決熱擴散問題有效以及可行的方法。
2023
流體力學性能的研究以空氣一水為物系,在內徑X300mm拉西瓷環塔中進行。拉西瓷環采用濕法裝填,拉西瓷環層高度1200mm,中間壓降測量段900mm。
2023
幾年來:組片式波紋鮑爾瓷環和峰谷搭片式波紋鮑爾瓷環等斷續波紋鮑爾瓷環已經在煉油和化工等領域得到了廣泛應用,產值累計已達約數千萬元,經濟效益顯著。
2023
拉西瓷環研究開發的新方向隨著拉西瓷環塔技術的不斷發展和應用,人們通過研究和探索對于拉西瓷環技術又不斷地有了新的認識和發現,對于拉西瓷環產品的性能又不斷地提出了更新、更高的要求。人們開始尋求研制效率更高、壓降更小、通量更大的新型拉西瓷環。
2023
在化工鮑爾瓷環的研究開發工作中,筆者運用圖學造型設計方法,應用面材構成理論對化工鮑爾瓷環結構形狀進行了深入的分析研究,開發出多種斷續波紋鮑爾瓷環,并已在練油和化工等領域得到了廣泛應用,經濟效益顯著。
2023
由圖5知,復合材料的介電常數隨著體積百分含量的增加而增加,這是因為陶瓷散堆填料本身的介電常數比環氧樹脂稍大,約為樹脂基體的1-2倍,陶瓷散堆填料含量越大對介電常數的貢獻越大。
2023
從現場運行情況看,陶瓷拉西環填料用于原油脫水是可行的,油水混合物流經陶瓷拉西環填料被迫不斷改變著流速和方向,增加了水滴的碰撞聚集概率。
2023
鮑爾環填料必須是親水而不親油,所以在鮑爾環填料表面上釉解決了親油而不親水的問題。
2023
PAC輕質強化陶瓷拉西環高硅瓷質PAC型強化釉面波紋拉西環(250Y)由在三相分離器的適當位置設置聚集陶瓷波紋拉西環,使分散的油相和水相聚集。
2023
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