全程氨氧化菌在土壤氨氧化过程中的贡献及其环境驱动因子研究

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纤维素酶的持续作用是指酶能够保持与底物连接,并且在脱离底物前反复作用于底物的能力,通常用酶水解结晶纤维素产生的可溶性还原糖与不溶性或总还原糖的比值表示。纤维二糖水解酶是典型的具有持续作用能力的纤维素酶,而内切葡聚糖酶则是典型的非持续性纤维素酶。随着对纤维素酶认识的广泛和深入,发现部分内切葡聚糖酶也具有持续作用能力,内切葡聚糖酶持续作用能力的大小来源于内切和持续外切的共同贡献。目前发现的具有持续作用
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发展高能量密度的锂离子电池(LIBs)是解决人类能源问题的一个重要方向,硅(Si)材料因其具有仅次于锂金属的理论比容量(3572 m Ah g~(-1)),且在地壳中蕴藏丰富,被认为是取代传统石墨负极以实现高能量密度LIBs的最有希望的负极材料之一。然而,硅与锂在反复的合金化/去合金化过程中会发生频繁的剧烈体积变化(超过300%的体积膨胀量)而导致接触失效,并在这个过程中引起材料颗粒结构变化(团聚
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我国已进入工业化中后期阶段,高速发展的工业化消耗大量的能源和资源,矿产资源型城市在这一进程中为国家做出了突出的贡献。然而资源的过度开采,以及开采和加工生产过程中的高能耗、高污染和高排放均导致了极为严峻的生态问题,矿产资源型城市生态文明建设尤为迫切。通过文献研究发现,国家相关部门及学者们针对不同领域和不同类型城市的生态文明建设研究已经取得了一定的成果,但是鲜有系统的矿产资源型城市生态文明建设问题的研
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杉木是我国主要的人工速生林资源,每年有大量的杉木加工剩余物产生未得到有效利用。杉木加工剩余物的资源化利用属于林业工程领域研究方向,其主要组分纤维素、半纤维素和木质素经过化学及生物转化转变为单糖、乳酸等平台化合物及酚类等化工品可以有效提高废弃资源利用度并减轻环境压力。然而,杉木作为典型针叶材,木质纤维结构具有极强的生物拮抗性,生物炼制过程面临预处理效率不高、酶解困难和较强预处理条件产生大量抑制物严重
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永磁无刷直流电机以其结构简单,高效能,高功率密度和高稳定性等优点在工业应用中得到广泛关注。其中,电磁转矩是衡量电机高性能驱动的重要指标之一。本文以永磁无刷直流电机的转矩控制为研究对象,针对参数变化、外界扰动和电流换相引起的转矩波动等一系列问题开展了深入研究。  永磁无刷直流电机主要运行在两相绕组导通的正常导通区,在每隔 60°的电流换相过程中因绕组电感和有限的逆变器电压也会存在三相绕组导通的换相区
多环萜类化合物普遍地存在于自然界中,具有丰富多样的生理化学性质,也是众多药物、香料、化妆品的有效成分。如何选择性地对其分子的指定位点进行结构修饰,或者高效地构建其中的桥环、螺环等复杂多环结构,一直是林产化工领域的研究热点。本论文利用过渡金属催化烯炔反应,合成了具有双环[3.3.1]壬烯或者6/5/5稠合螺环结构的多环萜烯分子,并对一些多环天然产物分子进行了氟化和烯烃官能化的结构修饰。本论文首先通过
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有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池(PSCs)的光电转换效率提升迅速,从2009年的3.8%迅速提高到了目前的25.5%,已可以与商用硅太阳能电池相媲美,且采用溶液法制备,成本低廉,是当前光伏电池的研究热点。然而有机-无机钙钛矿吸光材料和太阳能电池结构稳定性是影响其商业化的两个难题,原因在于有机组分解离能较低,存在固有的化学不稳定性,且卤素离子从金属卤化物钙钛矿到对电极的扩散不可逆;另外,昂贵的空穴传
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土壤污染问题在现今的生态环境问题中举足轻重,包括有工业污染、农业污染和生活垃圾污染等,污染物有重金属、农药和化肥等等,而其中的大多数有污染物长期存在并且不易消解的问题。处理土壤污染经常是旷日持久并且花费巨大,很多地区也因此荒废。这一部分原因是污染物富集在土体的微观孔隙空间中,导致对流不能直接影响到污染物的迁移消散。特别是对黏土,因重力水在对流过程中难以穿透,一直以来被作为隔水层处理,但却往往是污染
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