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包埋法

包埋法的相关文献在1982年到2022年内共计198篇,主要集中在一般工业技术、生物工程学(生物技术)、化学工业 等领域,其中期刊论文153篇、会议论文19篇、专利文献95912篇;相关期刊123种,包括生物技术通报、生物学通报、天然产物研究与开发等; 相关会议17种,包括第十五届全国农药交流会、2015年中国畜牧兽医学会兽医外科学分会第九届会员代表大会暨第21次学术研讨会、第四届西南宠物医师大会暨第九届中国畜牧兽医学会小动物医学分会学术交流大会等;包埋法的相关文献由557位作者贡献,包括李贺军、李克智、付前刚等。

包埋法—发文量

期刊论文>

论文:153 占比:0.16%

会议论文>

论文:19 占比:0.02%

专利文献>

论文:95912 占比:99.82%

总计:96084篇

包埋法—发文趋势图

包埋法

-研究学者

  • 李贺军
  • 李克智
  • 付前刚
  • 宋应民
  • 易茂中
  • 肖啸
  • 张武装
  • 张海燕
  • 曾毅
  • 李思远
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 孙丽慧; 贺雷雨; 陈业文; 宫宇晴
    • 摘要: 以海藻酸钠为载体,包埋法固定化短乳杆菌,催化L-谷氨酸钠合成γ-氨基丁酸,通过正交试验对细胞固定化条件进行优化,并对固定化细胞的酶学性质及操作稳定性进行研究。确定最佳固定化条件为海藻酸钠浓度2.5%、CaCl2浓度3.0%、固定化细胞平均粒径3.2 mm、硬化时间4 h。在此条件下制备的固定化细胞最适酶反应pH值为4.5,最适温度为35°C,且表现出较好的操作稳定性,重复利用至第7次后仍保持53.2%的相对酶活力。
    • 朱双星; 谢奥林; 张贝; 易茂中
    • 摘要: 采用三次包埋法在C/C复合材料表面制备了ZrSi_(2)-TaB_(2)-SiC复合涂层。对其进行了1500°C静态抗氧化实验和抗热震性能测试,借助X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和能谱仪(EDS),对涂层氧化前后的组织结构和微观形貌进行表征。结果表明:所制备的ZrSi_(2)-TaB_(2)-SiC复合涂层外层疏松内层致密,涂层与涂层之间以及涂层与基体之间相互嵌合,且生成的(Zr,Ta)B_(2)固溶体相均匀嵌布在涂层中。该涂层在1500°C静态空气中保护基体168 h,质量损失率只有2.91%;经历从室温到1500°C的热循环30次,质量损失率仅3.10%,具有优异的静态抗氧化和抗热震性能。这归功于ZrSi_(2)-TaB_(2)-Si C复合涂层的结构,以及涂层氧化后生成Zr-Ta-Si-O复相玻璃层。在高温下,稳定的高熔点ZrO_(2)、Ta_(2)O_(5)和ZrSiO_(4)作为“镶嵌相”弥散在玻璃相中,起到“钉扎”作用,提升了涂层的抗氧化性能。
    • 杨静思; 刘玲怡; 韩琴; 赵玉英; 尹晟旭; 刘太林
    • 摘要: 本试验以漆酶为研究对象,采用海藻酸钠包埋法对漆酶的固定工艺进行优化,以温度、海藻酸钠质量分数、氯化钙浓度为单因素,研究各因素对其酶活力回收率的影响,在此基础上通过正交试验设计对其进行固定化工艺优化,结果表明温度55°C、海藻酸钠质量分数3%、氯化钙浓度0.4 mol·L^(-1)为固定漆酶的最佳工艺条件,此条件下最佳酶活力回收率为88.3%。另外,本试验还采用戊二醛交联法对漆酶的固定工艺进行优化,在单因素实验的基础上以戊二醛浓度、交联时间、固定时间为考察因素,以酶活力回收率为指标,采用正交试验优化固定工艺条件,结果表明固定化漆酶的最佳交联条件为5%戊二醛(质量分数)、4 h交联时间、4.5 h固定时间,此条件下最佳酶活力回收率为82.2%。
    • 房姝彤
    • 摘要: 运用包埋法优化"α-淀粉酶的固定化及淀粉水解作用的检测"实验,简化操作步骤,缩短实验时间,确保实验现象更加明显.
    • 张小红; 陶红; 王亚娟; 李一春; 张锐
    • 摘要: 旨为研究土壤邻苯二甲酸酯污染修复中,固定化微球降解土壤中邻苯二甲酸酯的效果及影响因素.以海藻酸钠为载体,采用包埋法对课题组前期提取的微小杆菌进行固定化,比较固定化微球和游离菌降解土壤中邻苯二甲酸酯(Phthalates esters,PAEs)的效果及pH、温度、重金属、无机盐等对降解菌降解目标物的影响.结果显示:(1)在土壤环境相同条件下,固定化微球对邻苯二甲酸二甲酯(Dimethyl ortho-phthalate,DMP)、邻苯二甲酸二正丁酯(Di-n-butyl ortho-phthalate,DnBP)和邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(Bis(2-ethylhexyl)ortho-phthalate,DEHP)的降解效果高于游离菌,DMP在7 d可降解完全,DnBP在10 d内可降解完全,DEHP在20 d降解率63.73%;而游离菌则在15 d内完全降解DMP,20 d内完全降解DnBP,DEHP在20 d降解率48.77%;(2)不同pH值时,固定化微球对DMP、DnBP、DEHP的降解率均高于游离菌,pH9时,固定化微球对于DMP、DnBP、DEHP的降解率最高分别为96.81%、89.39%、58.35%;(3)不同温度,固定化微球对DMP、DnBP、DEHP的降解率也均高于游离菌,温度为30°C时,固定化微球对于DMP、DnBP、DEHP的降解效率达到最高,分别为96.27%、89.19%、59.01%;(4)重金属使游离菌对DMP、DnBP、DEHP降解率下降较多,而使固定化微球对DMP、DnBP的降解率仅下降了16.35%、9.95%,DEHP不仅没有降低,反而增加2.49%,说明重金属对游离菌起到很强的抑制作用,但对于固定化微球的降解效果影响较小;(5)盐碱条件下,中性盐极大降低了游离菌和固定化微球降解DMP、DnBP、DEHP的降解能力,碱性盐和混合盐对降解菌影响较小,且增强了固定化微球对DnBP、DEHP的降解能力.固定化微球降解PAEs效果明显高于游离菌,对外界环境有更好的适应能力,且对重金属、无机盐污染环境有一定的抵御能力.
    • 杨凡; 谢奥林; 张贝; 易茂中
    • 摘要: 采用包埋法分别在密度为0.8、1.4和1.8 g/cm3的炭/炭(C/C)复合材料表面制备SiC涂层,选择密度为1.8 g/cm3的试样研究预氧化处理对涂层结构和抗氧化性能的影响.利用扫描电子显微镜和X射线衍射仪研究涂层的显微组织和物相组成,用1500°C静态空气氧化方法测试涂层的抗氧化性能.结果表明,随C/C复合材料密度增大,涂层嵌入基体的深度越小,涂层与基体的分界越明显.密度为1.8 g/cm3的C/C复合材料进行预氧化处理后,表面粗糙度增大,表面的炭纤维周围产生了环形孔隙,再经过包埋制备SiC涂层,涂层厚度增加且更加均匀致密.将样品于1500°C静态空气中氧化334 h后,氧化质量损失率为0.684×10-4 g/(cm2·h),氧化后表面生成了莫来石相,抗氧化性能有明显提升.
    • 张磊
    • 摘要: 微生物固定化技术具有细胞密度高、耐毒性强、产品易于分离、运行费用低、维护管理简单等优点,从而应用在水处理中.本文重点介绍了微生物固定化技术,阐述了其发展过程及特点、优缺点,讨论了新型载体材料,叙述了固定化技术在水处理中的研究内容.
    • 张进; 林元华; 郭孟鑫; 向欢; 冉雪林; 黄敏
    • 摘要: 为了改善45钢表面摩擦磨损性能,采用粉末包埋法,在45钢表面制备出Zn-Ni渗层。利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪研究了Zn-Ni渗层的厚度、显微形貌、物相组成和元素分布,采用显微维氏硬度计测定渗层的硬度,并通过多功能材料表面性能测试仪测试渗层与3种不同对摩球GCr15、Al_(2)O_(3)、Si_(3)N_(4)之间在不同正压力下的摩擦磨损性能。结果表明:Zn-Ni渗层的厚度约为98μm;渗层物相组成主要为FeZn 10.98和FeZn 8.87;Zn-Ni渗层截面硬度范围为358~615 HV_(0.98 N);Zn-Ni渗层在往复摩擦试验中,与GCr15对摩球进行往复摩擦时主要是黏着磨损和磨粒磨损,与Al_(2)O_(3)对摩球进行往复摩擦时主要是磨粒磨损,与Si_(3)N_(4)对摩球进行往复摩擦时主要是摩擦化学过程。
    • 张伟健
    • 摘要: 采用包埋法对“α-淀粉酶的固定化及淀粉水解作用的检测”实验中固定化方法进行优化,缩短实验所需时间、简化学生操作步骤,使实验现象更加明显.
    • 刘汉周; 杨鑫; 方存谦; 石安红; 陈蕾; 黄启忠
    • 摘要: 为了提高碳/碳(C/C)复合材料的耐烧蚀性能,采用包埋法和料浆刷涂法制备了SiC/ZrC-ZrB2双层涂层。在2300°C以上的等离子火焰下测试了SiC/ZrC-ZrB2涂层的耐烧蚀性能。结果表明,SiC/ZrC-ZrB2双层涂层的耐烧蚀性能优于ZrC-ZrB2单层涂层。等离子火焰烧蚀20 s后,ZrC-ZrB2涂层的质量烧蚀率和线烧蚀率分别为0.89 mg/s和15.3μm/s,而SiC/ZrC-ZrB2涂层的质量烧蚀率和线烧蚀率分别为0.09 mg/s和24.15μm/s,烧蚀过程中,SiC内层产生SiO2玻璃相,形成ZrO2-SiO2熔融膜。与ZrC-ZrB2涂层表面形成的ZrO2熔融膜相比,具有较低氧扩散速率和黏度的ZrO2-SiO2熔融膜使SiC/ZrC-ZrB2涂层具有较好的自愈性。因此,SiC/ZrC-ZrB2涂层耐烧蚀性能的提高可归因于等离子烧蚀过程中形成的致密的ZrO2-SiO2熔融膜。
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