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      磷酸鹽

      • Mg-Al-La LDHs復合材料對水中磷的吸附特性研究
        料去除水體中的磷酸鹽,并分析了該材料對水中磷酸鹽的吸附性能。結(jié)果表明:Mg-Al-La LDHs復合材料在投加量為0.05 g(溶液體積為50 mL)時對磷酸鹽的去除率達到100%;投加量為0.03 g時去除率仍能達到85.87%,這表明Mg-Al-La LDHs復合材料在較低投加量下對磷酸鹽的去除效率良好。Mg-Al-La LDHs對磷酸鹽的吸附過程以化學吸附為主導,更符合準二級動力學模型。最大吸附容量可達71.09 mg/g,顆粒內(nèi)擴散并不是該吸附過程

        水利水電快報 2023年7期2023-08-28

      • 磷酸鹽替代部分正磷酸鹽增產(chǎn)作用研究
        輕重。但是,正磷酸鹽為主要成分的磷肥施入土壤后極易與土壤中Al3+、Fe3+、Ca2+等產(chǎn)生化學沉淀或被土壤吸附固定[1-3],致使磷在土壤中移動性差,不易被農(nóng)作物根系吸收[3]。研究表明,磷在土壤中的移動以擴散為主,其移動距離僅為3~5 cm[4]。增加磷在土壤中的移動性,減少土壤對磷的固定是磷肥減量增效的突破口。聚磷酸類磷肥(聚合度2~6)作為新型磷源備受關(guān)注[5-6],該類肥料是磷分子間通過共價縮合而成的一種支鏈或直鏈型聚合物[7-8]。有研究指出,

        磷肥與復肥 2023年1期2023-03-16

      • 什么是聚磷酸鹽的水解或降解?聚磷水解對冷卻水系統(tǒng)有何影響?
        磷酸鹽在有水存在的情況下,重新分解生成正磷酸鹽的現(xiàn)象稱為聚磷酸鹽的水解。而聚合度較大的較長鏈聚磷分子加水降解為較短鏈的聚磷酸鹽,以及一部分正磷酸鹽稱為降解。聚磷酸鹽的水解是使用聚磷作為水處理劑中的一個關(guān)鍵的問題,它關(guān)系到冷卻水系統(tǒng)中正磷酸根的含量、磷酸鈣垢的析出、緩蝕阻垢效果、系統(tǒng)停留時間和排污等一系列問題。水解或降解后生成的正磷酸鹽雖然有一定的緩蝕作用,但它通常是一種陽極型緩蝕劑,用量不足時易產(chǎn)生局部腐蝕,而且與水中的鈣離子會生成Ca3(PO4)2沉淀

        工業(yè)水處理 2022年3期2023-01-16

      • 養(yǎng)殖尾水處理系統(tǒng)出水的磷酸鹽消除方法研究
        定目標,特別是磷酸鹽含量較高不能達到排放要求,通常需要進行深度處理[6].深度處理方法,按照作用方式主要分為3類:第1類吸附法.常用吸附劑包括沸石與人造沸石;沸石可以吸附包括磷酸鹽、亞硝酸鹽在內(nèi)的有害物質(zhì),起到改良水質(zhì)的作用,可能跟沸石的疏松多孔結(jié)構(gòu)有關(guān),一般推薦用作“水質(zhì)底質(zhì)改良劑”[7];人造沸石功能與天然沸石相似,是一種人工合成的無機離子交換劑,可用于純水的制造等[8];同時,張給祿等實驗了鋅改性煤矸石吸附廢水中的磷酸鹽[9],戴田池研究了改性秸稈生

        韶關(guān)學院學報 2022年6期2022-07-05

      • 氫氧化鑭摻雜氧化鋁去除水體磷酸鹽性能研究
        ,去除水體中的磷酸鹽有沉淀法[6]、生物法[7-8]、吸附法[9-10]等. 其中吸附法由于其高效、方便、經(jīng)濟等特點而被廣泛研究. 然而,大部分吸附劑由于其吸附速率慢、吸附量低、易受水體共存離子影響等缺點而限制了其進一步的應(yīng)用.利用金屬氧化物對吸附劑進行改性是提高吸附劑吸附磷酸鹽性能的一種有效方法,常用的金屬氧化物有鑭氧化物、鋯氧化物、鐵氧化物等[11-14]. 另外,避免金屬氧化物團聚、提高金屬氧化物的分散度可為磷酸鹽提供更多的吸附位點[15-16],從

        環(huán)境科學研究 2022年4期2022-04-25

      • 鎂修飾多壁碳納米管吸附回收污水中磷酸鹽
        、Fe3+等對磷酸鹽有很強的親和力,能夠與磷酸鹽發(fā)生配位交換作用形成內(nèi)球型絡(luò)合物,實現(xiàn)對磷酸鹽的吸附[3].鎂的來源十分廣泛,是生物必需的微量元素,同時對磷酸鹽有很高的吸附容量,因此在磷酸鹽吸附回收中有著很大的應(yīng)用潛力.Zhang等利用鎂修飾的生物炭吸附污水中的磷酸鹽,吸附量(均以P為基準計)為272 mg/g[4];Xie等用氯化鎂和硅藻土一起混合煅燒制得的鎂修飾硅藻土來吸附富營養(yǎng)化水體中的磷酸鹽,磷酸鹽去除率在90%以上,吸附量為14.50~16.99

        大連理工大學學報 2022年2期2022-03-25

      • 鋅改性煤矸石的制備及其對廢水中磷酸鹽的吸附去除
        鋅改性煤矸石對磷酸鹽的吸附效果。關(guān)鍵詞:煤矸石;改性;磷酸鹽;吸附中圖分類號:X703.5?? 文獻標志碼:A?? 文章編號:2096-6717(2022)03-0141-09收稿日期:2021-01-15基金項目:四川省科技廳重大專項(2018SZDZX0026)作者簡介:張給祿(1994- ),男,主要從事水污染控制研究,E-mail:2779364582@qq.com。劉義青(通信作者),男,博士,E-mail:liuyq@swjtu.edu.cn。

        土木建筑與環(huán)境工程 2022年3期2022-03-02

      • 封閉處理對建筑結(jié)構(gòu)鋼鋅系磷酸鹽轉(zhuǎn)化膜性能的影響
        機電技術(shù)學院)磷酸鹽轉(zhuǎn)化膜能使鋼鐵表面由活化態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)殁g態(tài),抑制腐蝕微電池的形成,從而對鋼鐵表面起到較好的防護作用[1-2]。但當磷酸鹽轉(zhuǎn)化膜處在潮濕環(huán)境或含有鹵素離子的環(huán)境中,其耐蝕性能往往不太理想。為此,需要對磷酸鹽轉(zhuǎn)化膜進行鈍化處理或封閉處理。與鈍化處理相比,封閉處理操作比較簡單,效果也較好,被廣泛采用[3-6]。早期對磷酸鹽轉(zhuǎn)化膜封閉處理普遍采用含鉻封閉液,雖然封閉效果較好,但會對環(huán)境造成嚴重污染。近些年,采用低污染、對環(huán)境友好的封閉液對磷酸鹽轉(zhuǎn)化膜

        無機鹽工業(yè) 2021年10期2021-10-12

      • 酒糟殼活性炭吸附水中磷酸鹽的研究
        梅摘 要:過量磷酸鹽是導致水體富營養(yǎng)化的主要原因,吸附是去除磷酸鹽的經(jīng)濟高效技術(shù)。以酒糟殼為原料,通過炭化和活化兩步法制備了活性炭,并用于磷酸鹽的吸附,研究了吸附影響因素和吸附動力學、等溫吸附現(xiàn)象。結(jié)果表明:活性炭投加量可以顯著提高磷酸鹽去除率,磷酸鹽的去除率隨著pH的增加而減少,酒糟殼活性炭對磷酸鹽的吸附基本在4h內(nèi)達到平衡,磷酸鹽的吸附動力學遵從擬二級動力學模型,吸附同時遵循Langmuir、Freundlich等溫模型,最大理論吸附容量為10.1mg

        科學大眾·教師版 2021年12期2021-10-09

      • 一種免加熱型短碳化硅纖維增強磷酸鹽復合材料的制備方法
        本發(fā)明涉及磷酸鹽復合材料制備領(lǐng)域。本發(fā)明要解決現(xiàn)有石英纖維增強磷酸鹽基復合材料耐熱溫度偏低,升溫固化過程中腐蝕真空袋、層間結(jié)合力差的技術(shù)問題。方法:制備改性非水性磷酸鹽膠粘劑基體;制備固化劑;將二者混合攪拌至均勻膏狀,獲得磷酸鹽膠黏劑;將長碳化硅纖維放入纖維處理劑中浸泡;裁剪為短碳化硅纖維,與磷酸鹽膠黏劑混合常溫固化。本發(fā)明采用常溫固化磷酸鹽膠粘劑,可解決升溫固化磷酸鹽溶劑揮發(fā)腐蝕真空袋,保壓困難等難題。碳化硅耐熱性能好于石英,所制備的復合材料耐熱性能較石

        高科技纖維與應(yīng)用 2021年5期2021-04-04

      • 慢性腎臟病高磷血癥治療新靶點
        常人體中,膳食磷酸鹽攝入和腎臟磷酸鹽排泄以及骨骼和細胞外磷酸鹽之間維持動態(tài)平衡;在CKD患者中,磷酸鹽的排泄依賴成纖維細胞生長因子23(FGF-23)和甲狀旁腺激素(PTH)等作用[3]。然而,當這些作用失衡時,則會發(fā)生磷酸鹽水平升高,即高磷血癥。高磷血癥通常指血液中磷的水平>4.5 mg/dl(>1.46 mmol/L)。最近對腸道內(nèi)磷酸鹽吸收的研究進展表明,目前治療方案的療效可能會受到腸道內(nèi)磷酸鹽轉(zhuǎn)運機制的病理生理變化的限制。CKD高磷血癥甚至可以通過

        腎臟病與透析腎移植雜志 2020年5期2020-12-31

      • 復合磷酸鹽在肉制品中的應(yīng)用及研究進展
        的食品添加劑為磷酸鹽,其中三聚磷酸鈉、焦磷酸鈉和六偏磷酸鈉等為肉制品工業(yè)經(jīng)常使用[2-3]。但是,只加入一種磷酸鹽對于肉制品物性結(jié)構(gòu)改變甚微,所以研究人員使用2種或者3種磷酸鹽進行配比,得到了效果更好的復合磷酸鹽。1 肉制品中磷酸鹽的應(yīng)用肉制品中的磷酸鹽有多重功效,例如增加肉制品保水性、嫩化作用、抗氧化作用、抑菌防腐、改善質(zhì)構(gòu)等。1.1 磷酸鹽對于肉制品保水性的影響在肉制品加工中,為了產(chǎn)品品質(zhì)和口感,通常需要對原料肉進行斬拌、揉捻等操作工序。這些工序會使肉

        農(nóng)產(chǎn)品加工 2020年2期2020-12-19

      • 復合磷酸鹽在肉制品中的應(yīng)用及研究進展
        紹了幾種常見的磷酸鹽,以及通過不同配比得到的復合磷酸鹽用于提高肉制品品質(zhì)的研究進展,為后續(xù)的肉制品品質(zhì)研究提供參考依據(jù)和指導性意見。關(guān)鍵詞:磷酸鹽;肉類;研究進展;保水性;嫩化;抗氧化中圖分類號:TS251? ? ? 文獻標志碼:A? ? doi:10.16693/j.cnki.1671-9646(X).2020.01.058Abstract:This paper mainly introduced several common ph

        農(nóng)產(chǎn)品加工·下 2020年1期2020-09-10

      • 鈷基磷酸鹽微電極技術(shù)的研究及應(yīng)用
        兩方面敘述鈷基磷酸鹽微電極技術(shù)的發(fā)展,并歸納出鈷基磷酸鹽微電極檢測活性污泥系統(tǒng)內(nèi)污泥絮凝體時的影響因素,列舉磷酸鹽微電極技術(shù)的實際應(yīng)用。Abstract: The concept and advantages of microelectrode technology are introduced. The development of cobalt-based phosphate microelectrode technology is described

        價值工程 2020年7期2020-04-20

      • 白云石對土壤中磷酸鹽的固定
        積時,土壤中的磷酸鹽會因為雨水沖刷而淋溶,從而衍生一系列的地下水和地表水污染[2]。 因此,如何提高土壤中磷酸鹽的固定,分析加入固定劑后土壤中磷酸鹽的吸附與解吸,以及影響固定劑固定土壤中磷酸鹽的環(huán)境因素作用機制亟待研究。土壤對磷素的吸附-解吸是土壤重要的化學性質(zhì)之一,這一性質(zhì)控制土壤溶液中磷酸鹽的濃度,影響土壤對植物的供磷能力,還決定著磷素的環(huán)境行為,磷素流失導致的水體富營養(yǎng)化等問題引起廣泛關(guān)注[3]。 目前,土壤磷吸附-解吸特征的研究受到國內(nèi)外學者高度重

        蘇州科技大學學報(自然科學版) 2020年1期2020-04-13

      • 改性棕櫚生物炭的制備及其對水體磷酸鹽的吸附性能
        要:針對污水中磷酸鹽的處理問題,制備了一種新型的棕櫚纖維生物炭負載的納米零價鐵復合材料(nZVI-PB),用于對水體中磷酸鹽的高效吸附。結(jié)果表明nZVI-PB對磷酸鹽具有較好的吸附能力(309.0mgP/g),該吸附反應(yīng)為放熱過程,符合準二級動力學模型和Freundlich模型,吸附機制為化學吸附。溶液的初始pH對磷的吸附影響較大,隨著pH的增加,吸附量明顯下降,離子強度的增加會提高nZVI-PB的吸磷能力。利用SEM、XRD等手段對nZVI-PB的微觀結(jié)

        科技風 2020年10期2020-04-10

      • 2026年磷酸鹽巖市場規(guī)模將達380億美元
        9—2026年磷酸鹽巖市場調(diào)查報告》。報告顯示,在未來幾年里磷酸鹽巖市場將以6.8%年復合增長率增長,到2026年其市場規(guī)模將達到380億美元左右。受全球人口增長的影響,農(nóng)作物的需求量與日俱增,間接帶動了磷肥需求量的增長。磷酸鹽巖是生產(chǎn)磷肥的主要原料,因此未來幾年里肥料市場將成為磷酸鹽巖市場前進的主要推手。此外,人們對食物喜好的變化,也影響磷酸鹽巖的市場走向。在畜牧飼料領(lǐng)域,磷酸鹽巖是生產(chǎn)人造肉和磷酸飼料的主要成分。添加了磷酸鹽巖的飼料,有助于改善寵物的消

        無機鹽工業(yè) 2019年10期2019-12-26

      • 磷酸鹽在慢性腎臟病血管鈣化中的研究進展
        異位鈣化。無機磷酸鹽(PI)的轉(zhuǎn)運是調(diào)節(jié)PI穩(wěn)態(tài)和鈣化過程的主要因素,PI受甲狀旁腺激素和1,25-二羥基維生素D的調(diào)節(jié)。焦磷酸鹽(PPI)是一種體內(nèi)外強有力的抑制磷酸鈣沉積的內(nèi)源性抑制劑,血管鈣化抑制劑的合成是細胞抑制血管鈣化的主要機制。本文就PI的穩(wěn)態(tài)、轉(zhuǎn)運,PPI的代謝及PPI與CKD患者血管鈣化的關(guān)系等作一綜述,以期為這些患者開辟新的治療選擇。[關(guān)鍵詞]焦磷酸鹽;磷酸鹽;血管鈣化;慢性腎臟病[中圖分類號] R692? ? ? ? ? [文獻標識碼]

        中國當代醫(yī)藥 2019年29期2019-12-16

      • 食品中磷酸鹽的分布及使用研究進展
        礦物質(zhì)元素,以磷酸鹽的形式存在于人體中。有多個不同種類的磷酸鹽,包括正磷酸鹽、焦磷酸鹽、三聚磷酸鹽及多聚磷酸鹽,大多數(shù)磷酸鹽進入人體內(nèi)時會被分解成正磷酸鹽進入血液。雖然磷是人體必需的營養(yǎng)素,但攝取過量仍可能造成鈣、磷平衡失調(diào),引起腎結(jié)石、心血管疾病等問題。磷酸鹽天然存在于各種食物中,磷酸鹽具有穩(wěn)定蛋白質(zhì)和pH值的功能,所以它在肉類及其制品、乳制品、水產(chǎn)品、豆類和堅果中含量很高。此外,磷酸鹽作為添加劑的使用非常普遍,目的是增加其保水性,避免蛋白質(zhì)變性,降低新

        肉類工業(yè) 2019年10期2019-11-11

      • 酸堿度對磷酸鹽還原菌除磷性能影響研究
        堿度培養(yǎng)條件對磷酸鹽還原菌除磷性能的影響,通過涂布法、劃線法、分離純化等方法進行細菌提純,獲得具有磷酸鹽還原性的細菌菌種,設(shè)置pH=5、pH=6、pH=7、pH=8、pH=9五個酸堿度梯度分別對還原菌進行培養(yǎng)實驗,測量厭氧培養(yǎng)管內(nèi)的菌濁度獲得酸堿度對細菌生長的影響數(shù)據(jù),并測量培養(yǎng)液內(nèi)的總磷含量的變化,得出培養(yǎng)液pH=8時處理效果最好,總磷去除率為34.17%。[關(guān)鍵詞]磷酸鹽;還原菌;除磷性能;酸堿度[中圖分類號]X505[文獻標識碼]A微生物對磷酸鹽還原

        農(nóng)村經(jīng)濟與科技 2019年13期2019-09-19

      • 生活洗滌劑及其對水體的影響
        ;表面活性劑;磷酸鹽;水體富營養(yǎng)化一、 引言生活洗滌劑是人們?nèi)粘I钪械谋匦杵?,保證人們健康、清潔地生活,然而生活洗滌劑在方便人們生活的同時,也對水環(huán)境造成了一定的影響[1]。生活洗滌劑的主要成分是表面活性劑,主要分兩類:一類是肥皂或是香皂,另一類是合成洗滌劑[2]。在合成洗滌劑中,洗衣粉大概占到三分之二,液體類洗滌劑占三分之一。二、去污原理生活洗滌劑的去污原理在于生活洗滌劑和含有污垢的衣物一同投入到介質(zhì)中后,洗滌劑能夠溶解到介質(zhì)中,而后將目標物潤濕,從而

        科教新報 2019年1期2019-09-10

      • 大型海藻孔石莼對海水中不同形態(tài)氮鹽和磷酸鹽的吸收研究
        低;對銨態(tài)氮和磷酸鹽的吸收效果明顯,對硝態(tài)氮有所吸收,而對亞硝態(tài)氮的吸收不明顯;對銨態(tài)氮吸收曲線分3個階段分析后發(fā)現(xiàn),其第一階段符合一級動力學方程,第二階段的吸收符合線性方程。這說明孔石莼在不同濃度營養(yǎng)鹽養(yǎng)殖廢水中均具有很好的水體凈化作用,對防治水體富營養(yǎng)化有較好的應(yīng)用前景。關(guān)鍵詞:孔石莼;養(yǎng)殖廢水;銨態(tài)氮;硝態(tài)氮;亞硝態(tài)氮;磷酸鹽;氮磷吸收比值Study on Absorption of Different Forms of Nitrogen andPh

        山東農(nóng)業(yè)科學 2019年3期2019-08-03

      • 復合樹脂對磷酸鹽的動態(tài)吸附研究
        兩種復合樹脂對磷酸鹽的動態(tài)吸附特性,考察兩種樹脂的固定床穿透曲線、吸附-解吸性能以及解吸后的再吸附行為。結(jié)果表明,HFO-N復合樹脂穿透時間比HFO-B復合樹脂長,穿透時間為1 610 h;其處理體積數(shù)遠高于HFO-B復合樹脂,穿透體積數(shù)高達8 050 BV;其對磷酸鹽的穿透吸附量為401.48 mg。HFO-B復合樹脂中吸附的磷酸鹽在兩次解吸中均得到了良好的解吸效果,而HFO-N復合樹脂解吸耗時較長且解吸率較低。HFO-B復合樹脂的解吸過程沒有影響后續(xù)其

        湖北農(nóng)業(yè)科學 2019年2期2019-03-22

      • 氯化鈉和三聚磷酸鈉添加量對蒸煮火腿品質(zhì)的影響
        火腿;氯化鈉;磷酸鹽;保水性;質(zhì)構(gòu)Abstract: This paper aims to study the effect of addition of different levels of sodium chloride or sodium tripolyphosphate on the quality of cooked ham. Results showed that the cooking loss and water loss during

        肉類研究 2019年12期2019-02-06

      • ■歐洲食品安全管理局發(fā)布有關(guān)磷酸鹽的最新ADI
        從食品中估計的磷酸鹽總攝入量可能超過該機構(gòu)設(shè)定的安全水平后, 發(fā)布了關(guān)于磷酸鹽的最新建議。歐洲食品安全局的科學家們建議,當磷酸鹽被用作食品添加劑被添加進食品時, 應(yīng)引入最高容許添加水平,以降低磷酸鹽的含量,因為經(jīng)常服用磷酸鹽的人群可能面臨風險。磷酸鹽是人體必需的營養(yǎng)物質(zhì)(磷的一種形式),自然存在于人體中,是我們飲食的重要組成部分。在歐盟,一組統(tǒng)稱為“磷酸鹽”的物質(zhì)被批準為食品添加劑。 它們被添加到各種各樣的食品中發(fā)揮不同作用(如乳化劑、抗氧化劑)。 其中一

        中國食品學報 2019年6期2019-01-13

      • 復合型磷酸鹽食品添加劑的制備工藝研究
        7;2.功能性磷酸鹽宜昌市重點實驗室,湖北 宜昌 443007)磷酸鹽是目前世界各國應(yīng)用最廣泛的食品品質(zhì)改良劑,它具有安全、無毒的特點,可改善食品品質(zhì)及對人體有補鐵、補鋅等作用。同時,磷在人體中具有重要的生理功能,它以磷酸根(PO43-)的形式參與許多對生命活動非常重要的物質(zhì)代謝過程[1]。因而廣泛應(yīng)用于加工型食品各個領(lǐng)域,對于食品品質(zhì)改良起著重要作用。現(xiàn)階段,常用的物理混配磷酸鹽是以三聚磷酸鈉為基礎(chǔ)的不同焦、偏磷酸鹽含量的食品添加劑,廣泛應(yīng)用于海產(chǎn)品加工

        現(xiàn)代食品 2018年19期2018-12-05

      • A close look at Nauru’s ecosystem
        sphate(磷酸鹽)on the island.In fact,it found that the island of Nauru was nearly all phosphate,which was a very important fertilizer for farming.The company began mining the phosphate.A phosphate mine is not a hole in the ground;it i

        瘋狂英語·新讀寫 2018年3期2018-11-29

      • 關(guān)于合成壓縮機油泵透平葉輪殘留物的研究
        分有Fe2+、磷酸鹽、硅等,根據(jù)殘留物成分,分析了其成因,并提出了控制措施。關(guān)鍵詞:Fe2+;磷酸鹽;硅酸鹽;汽水分離器我司在檢修合成壓縮機油泵透平時,發(fā)現(xiàn)透平葉輪上附著有較多紅色殘留物,為了解殘留物成分、來源,我們對該物質(zhì)進行了研究,并提出了解決辦法。1 殘留物物理化學性質(zhì)殘留物外觀呈淺紅色泥狀顆粒,經(jīng)試驗只有部分溶于“王水”中(濃鹽酸和濃硝酸按體積比3:1組成的混合物)。根據(jù)脫鹽水成分和前期對爐水、蒸汽分析數(shù)據(jù),及殘留物物理性質(zhì),初步判斷合成壓縮機透平

        中國化工貿(mào)易·上旬刊 2018年9期2018-09-10

      • 三種磷酸鹽對魚丸物理性質(zhì)的影響
        加量的上述三種磷酸鹽對魚丸部分物理性質(zhì)的影響。結(jié)果顯示,三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉和焦磷酸鈉三種磷酸鹽對魚丸的質(zhì)構(gòu)性質(zhì)和內(nèi)部結(jié)構(gòu)均有不同程度的影響。在三聚磷酸鈉添加量為0.4%~0.6%時硬度、彈性、咀嚼性達到最大值。另外,添加了三種磷酸鹽的魚丸都具有比空白組氣孔更少的組織結(jié)構(gòu)。[關(guān)鍵詞]磷酸鹽;魚丸;質(zhì)構(gòu)[中圖分類號]TS202.3 [文獻標識碼]A在湖北省淡水魚鮮是家家戶戶餐桌上的???,魚丸更是人們非常喜愛的一種魚糜制品。魚丸制備所需要的基本食材有:魚糜、

        農(nóng)村經(jīng)濟與科技 2018年21期2018-05-14

      • 基于連續(xù)流動法的東海區(qū)營養(yǎng)鹽分布格局研究
        分析法對海水中磷酸鹽(PO4-P)、亞硝酸鹽(NO2-N)、硝酸鹽(NO3-N)、氨鹽(NH4-N)、硅酸鹽(SiO3-Si)5項營養(yǎng)鹽進行了分布格局研究。結(jié)果表明,磷酸鹽含量高值主要出現(xiàn)在東海北部及長江口和舟山群島外側(cè)海域,而黑潮區(qū)和臺灣暖流海域則存在大片低值區(qū);除黑潮區(qū)和臺灣暖流海域表層無機氮(DIN)含量較低外,東海長江口鄰近海域和江浙沿岸海域表層DIN含量均較高;硅酸鹽含量分布除東海北部和江浙近海海域硅酸鹽含量低于0.32 mg/L外,其余海區(qū)表層

        安徽農(nóng)業(yè)科學 2018年16期2018-05-14

      • Eu3+、Tb3+、Tm3+共摻磷酸鹽稀土熒光粉白發(fā)光的實驗研究
        關(guān)鍵詞:稀土;磷酸鹽;微晶玻璃;發(fā)射光譜;白光目前我們正面臨世界性的能源緊缺問題,解決的途徑之一是尋找新的、可再生能源,另一個途徑就是減少能量的消耗,減少消耗還可以減少排放,緩解同樣日趨嚴重的環(huán)境污染問題。在照明領(lǐng)域,白光LED由于其體積小、響應(yīng)快、能耗低、污染小,成為了很有應(yīng)用前景的第四代光源[1],對于它的研究具有很強的現(xiàn)實意義。目前白光LED的實現(xiàn)方法主要有三種:1.由三種單色LED混合發(fā)射白光2.用一種單色LED去激發(fā)一種熒光粉,熒光粉發(fā)出的光和激

        科技風 2018年19期2018-05-14

      • 瑙魯投資環(huán)境分析
        瑚島。自從發(fā)現(xiàn)磷酸鹽礦以后,這里成為世界上最大的磷酸鹽生產(chǎn)國和出口國,并一度成為太平洋上最富庶的國家。隨著磷酸鹽的開采,資源已接近枯竭,急需進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換經(jīng)濟開發(fā)模式。如今,中國有資金和技術(shù)優(yōu)勢,正尋求海外投資市場,太平洋島國正是我國重點投資的地區(qū)之一,可使雙方互惠互利,實現(xiàn)經(jīng)濟增長。本文首先對瑙魯進行總體概述,然后對瑙魯?shù)淖匀画h(huán)境和社會環(huán)境進行分析和研究,為我國企業(yè)在當?shù)氐耐顿Y提供參考。關(guān)鍵詞:瑙魯;投資環(huán)境;磷酸鹽;旅游文章編號:1004-70

        山西農(nóng)經(jīng) 2018年4期2018-05-14

      • 低濃度磷酸鹽對繡源河銅綠微囊藻和衣藻生長的影響
        的]研究低濃度磷酸鹽對銅綠微囊藻和衣藻生長的影響。[方法]以BG-11培養(yǎng)基為基礎(chǔ),配制成不同磷酸鹽質(zhì)量濃度的培養(yǎng)基,使用葉綠素a含量與培養(yǎng)液吸光度作為指標檢測銅綠微囊藻和衣藻的生長狀況。[結(jié)果]磷酸鹽是銅綠微囊藻生長的限制性因素,其濃度為0.02~0.10 mg/L時,隨磷酸鹽濃度增加,銅綠微囊藻生長速率增高,在磷酸鹽質(zhì)量濃度為0.10 mg/L時,生長情況最好;當濃度達到0.20 mg/L時,生長速率不再增高。而對于衣藻,磷酸鹽質(zhì)量濃度0.01~0.1

        安徽農(nóng)業(yè)科學 2018年18期2018-05-14

      • 每天六勺南瓜籽護心臟
        心血管病風險。磷酸鹽是人體內(nèi)的一種礦物質(zhì),不僅有助于調(diào)節(jié)血液內(nèi)的其他礦物質(zhì),在將氧氣從心臟輸送到身體其他部位的過程中也扮演了重要角色,因此,心血管健康與磷酸鹽含量密切相關(guān)。研究人員對超過10萬名病人血液中的磷酸鹽含量進行了為期5~9年的觀察分析。他們發(fā)現(xiàn),人體血液中磷酸鹽含量的最佳值為1~1.25毫摩爾每升,高于或低于此數(shù)值都會增加患心臟病的風險。補充磷酸鹽的最好辦法就是攝入富含該成分的食物。研究稱,南瓜籽中的磷酸鹽含量特別高,平均每100克中含有1.23

        養(yǎng)生保健指南 2018年3期2018-04-13

      • 歐盟修訂冷凍肉串中磷酸鹽類物質(zhì)的使用條件
        凍肉串中磷酸-磷酸鹽-二,三和多聚磷酸鹽 (Phosphoric acid— phosphates— di-,tri-and polyphosphates)使用條件進行修改,允許在用早餐香腸或芬蘭灰鹽腌圣誕火腿等制成的冷凍肉串中使用磷酸-磷酸鹽-二,三和多聚磷酸鹽(E 338-452),最大使用限量為5000mg/kg,該法規(guī)自官方公報發(fā)布后20日生效。[信息來源]國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局.歐盟修訂冷凍肉串中磷酸鹽類物質(zhì)的使用條件[EB/OL].(2018

        食品與生物技術(shù)學報 2018年2期2018-03-27

      • ZnO—ZnAl水滑石ZZA吸附水中磷酸鹽性能研究
        ZA在水中吸附磷酸鹽的性能及其影響因素。結(jié)果表明,在強酸條件下,ZZA溶出Zn2+和Al3+;在強堿條件下,溶液中的OH-會與磷酸根離子產(chǎn)生競爭,2種情況都會影響磷的吸附;磷酸根離子對ZZA吸附位點的親和力大于氯離子,可以獲得更多的吸附位點,即使加大氯離子濃度,對磷酸根離子的影響也較小;前1個h主要通過離子交換進行快速吸附,10 h后進入慢反應(yīng),逐漸達到吸附平衡;ZZA的最大吸附容量qe隨吸附溫度的升高而升高[qe(35 ℃)﹥qe(25 ℃)﹥qe(15

        江蘇農(nóng)業(yè)科學 2017年15期2018-02-06

      • 鍋爐水中磷酸鹽變化的奧秘
        要:根據(jù)爐水中磷酸鹽指標在不同情況下發(fā)生變化的現(xiàn)象,根據(jù)筆者多年的運行汽水化驗工作經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)鍋爐水內(nèi)磷酸鹽在不同的情況下會有不同的顯示值,如鍋爐低負荷條件下、剛剛啟爐時磷酸鹽顯示值偏高等,通過理論分析,層層挖掘其原因,揭開鍋爐水中磷酸鹽變化的奧秘。關(guān)鍵詞:磷酸鹽 磷酸鹽暫時消失現(xiàn)象 膜狀沸騰 汽水分層 自由水面中圖分類號:TK227.8 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)11(a)-0099-02據(jù)筆者多年的運行汽水化驗工作經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)

        科技創(chuàng)新導報 2017年31期2018-02-03

      • 植物細胞器DNA的新功能 ——可作為磷酸鹽庫再利用!
        利于種子植物中磷酸鹽的有效利用”的研究論文。該論文揭示了細胞器外切核酸酶DPD1在葉片衰老過程中降解豐富的細胞器DNA的主要機制。研究發(fā)現(xiàn),當植物暴露于營養(yǎng)缺乏的條件下時,DPD1與磷酸鹽的有效利用相關(guān);同時當DPD1突變后,損害了磷的重新定位和對磷酸鹽饑餓的反應(yīng),導致植物適應(yīng)性降低;因此,該研究證明細胞器DNA也是一種內(nèi)部富含磷酸鹽的儲庫。

        蔬菜 2018年12期2018-01-16

      • 雙甘膦降解菌的篩選與降解性能
        產(chǎn)物主要為無機磷酸鹽。關(guān)鍵詞:雙甘膦; 降膦菌;磷酸鹽1引言:雙甘膦是廣泛使用的草甘膦除草劑IDA法生產(chǎn)過程中的中間體。雙甘膦生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含雙甘膦廢棄物是草甘膦行業(yè)環(huán)保問題的重要關(guān)注內(nèi)容,目前主要采用物化方法進行處理。物化方法往往工藝條件苛刻、成要高昂、容易產(chǎn)生二次污染。微生物方法是廢水處理的常用手段,具有條件溫和、成要低廉的優(yōu)勢。研究微生物降解雙甘膦性能,對探索生化法處理雙甘膦廢水可能性具有重要意義。2實驗部分:2.1材料雙甘膦(含量≥98%)取自草

        科學與財富 2018年33期2018-01-02

      • 含量越少越好快速、直接測定地表水中磷酸鹽含量
        接測定地表水中磷酸鹽含量文/Katrin Schwind amp; Gunter Decker圖1:自然界的水中,限制植物生長的元素磷的含量很少的。磷是生命與植物生長過程中必不可少的一類元素,在天然、未受污染的地表水中,濃縮或者像磷酸鹽這類有機化合物常被稱為正磷酸鹽PO4-P。在自然界的水中,限制植物生長的元素磷含量極少。限制性元素磷濃度的提高后會導致水中藻類瘋長并導致水質(zhì)富營養(yǎng)化。德國20世紀中期曾因化肥、生活污水及洗滌劑使用出現(xiàn)過類似情況。之后,采取減

        實驗與分析 2017年2期2017-12-14

      • 車身表面鎳鋅錳磷酸鹽涂層耐腐蝕特性的分析
        車身表面鎳鋅錳磷酸鹽涂層耐腐蝕特性的分析鎳鋅錳磷酸鹽作為防銹涂層經(jīng)常被用于車身表面,通過其反應(yīng)時間來觀察附著的金屬元素,并依據(jù)金屬離子的濃度變化來研究其耐腐蝕性。磷酸鹽完全反應(yīng)時間約3s。在早期反應(yīng)階段,磷酸鹽結(jié)構(gòu)相對于鋅層向水平方向發(fā)展;隨著反應(yīng)時間的延長,磷酸鹽結(jié)構(gòu)開始向垂直方向發(fā)展。這可能是由于磊晶成長的結(jié)果,需要進一步研究。研究認為,在鎳鋅錳磷酸鹽溶液中,鎳首先發(fā)生反應(yīng)并附著在鋅層上,同時引發(fā)與錳的競爭反應(yīng),但是對磷酸錳的反應(yīng)沒有直接的貢獻。增加錳

        汽車文摘 2015年6期2015-12-12

      • 藻類聚合磷酸鹽的分析方法
        5)?藻類聚合磷酸鹽的分析方法閆 彬(重慶大學城市建設(shè)與環(huán)境工程學院,重慶 400045)對藻細胞內(nèi)部聚合磷酸鹽的檢測方法進行了總結(jié),并從細胞染色法、化學提取分析法兩方面進行了具體的論述,比較了不同分析方法的優(yōu)缺點,有助于藻類聚合磷酸鹽研究的發(fā)展。聚合磷酸鹽,藻類,染色法,化學分析法聚合磷酸鹽(polyphosphate,polyP)是由三個以上正磷酸根殘基通過高能磷酸鍵連接而成的線性聚合體,其廣泛存在于自然界,在火山冷凝物、深海熱泉和生物(細菌、真菌、原

        山西建筑 2015年18期2015-04-05

      • 原料肉中磷酸鹽本底含量狀況調(diào)查與分析
        原料肉中磷酸鹽本底含量狀況調(diào)查與分析臧明伍1,孫 煥2,史智佳1,呂 玉1,喬曉玲1,*(1.中國肉類食品綜合研究中心,北京100068;2.瑞士萬通(中國)有限公司,北京 100005)運用比色法,先后對5類1353個生肉樣品、5類121個副產(chǎn)品樣品,共計1474個原料肉樣品進行了磷酸鹽本底含量的測定。結(jié)果表明,原料肉中磷酸鹽本底含量范圍為1.49~16.5g/kg,多數(shù)處于低端水平;不同種類的生肉中磷酸鹽含量存在顯著差異(P<0.05),其中生豬肉中磷

        食品工業(yè)科技 2012年9期2012-10-26

      • Focus收購秘魯?shù)诙€磷酸鹽項目
        收購秘魯?shù)诙€磷酸鹽項目Focus Ventures Ltd. (TSXV: FCV)欣然宣布收購位於Ocucaje地區(qū)的Quebranta磷酸鹽項目,該項目位於利馬以南約300公里處。該項目包括通過直接標樁收購的27,000公頃土地。另外450公頃是通過當?shù)匾患夜竞虯grifos Peru S.A.C(Focus旗下子公司)所達成的選擇權(quán)協(xié)議收購的,根據(jù)協(xié)議,Agrifos可通過在3年時間內(nèi)支付$20萬資金并向賣方授予1%的未來產(chǎn)量凈熔煉所得權(quán)利金來收

        當代化工 2012年8期2012-08-15

      • 歐盟將嚴格限制洗滌劑中的磷酸鹽含量
        限制洗滌劑中的磷酸鹽含量歐洲議會2011年12月14日投票表決通過一項旨在嚴格限制在衣物及廚具清洗劑中磷酸鹽含量的提案。此舉意在防止水體遭受磷酸鹽污染后,因藻類滋生而導致水中含氧量下降,致使水生物種群衰退,破壞水環(huán)境生態(tài)平衡。據(jù)報道,歐盟計劃2013年7月1日起,要求市場上銷售的所有洗衣粉中磷酸鹽含量每標準劑量不得超過0.5克,此外,自2017年1月1日起,廚具清洗劑中磷酸鹽含量每標準劑量不得超過0.3克。文章稱,歐盟已有一些公司開始生產(chǎn)磷酸鹽替代物清洗劑

        中國洗滌用品工業(yè) 2012年2期2012-01-27

      • 不同磷酸鹽對干酪的pH值和粘彈性影響差異顯著
        重要因素,其中磷酸鹽是干酪中最常用的乳化鹽。2010年,Ivana等人報道了不同磷酸乳化鹽(磷酸鈉、磷酸氫二鈉、焦磷酸鈉、酸式焦磷酸鈉、三聚磷酸鈉和多磷酸鈉鹽)及他們的混合物(多磷酸鈉鹽+磷酸氫二鈉、多磷酸鈉鹽+焦磷酸鈉)對模式再制干酪的粘彈性質(zhì)的影響。實驗結(jié)果顯示,加入特定磷酸鹽后干酪的硬度增加,磷酸鹽對硬度增加的程度順序為:正磷酸鹽研究結(jié)果表明,不同磷酸鹽制作的再制干酪具有不同的pH值和不同的粘彈性。在一定范圍內(nèi),增加磷酸鹽的濃度會增加干酪的硬度。

        中國乳業(yè) 2011年3期2011-08-15

      • 水產(chǎn)品中添加劑多聚磷酸鹽抑菌效果的研究
        品中添加劑多聚磷酸鹽抑菌效果的研究沈 飚1,胡興娟1,徐君輝1,貝文聯(lián)1,吳祖芳2(1.舟山出入境檢驗檢疫局,浙江 舟山 316000;2.寧波大學生命科學與生物工程學院,浙江 寧波 315211)目的:分析多聚磷酸鹽中主要抑菌成分,并找出臨界抑菌濃度。方法:利用微生物法,用pH值分別為6.0、7.2、8.0的檢測瓊脂研究正磷酸鹽、三聚磷酸鹽、焦磷酸鹽和三偏磷酸鹽對枯草芽孢桿菌和滕黃微球菌的抑菌作用。結(jié)果:三聚磷酸鹽和焦磷酸鹽是影響抑菌效果的主要因素,其引

        食品科學 2010年21期2010-10-19

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