亚心形扁藻(Platymonas subcordiformis)是一种新发现的生物制氢海水绿藻。与目前研究较多的淡水莱茵衣藻相比,存在持续产氢时间短,产氢量小的缺点。本文即以亚心形扁藻为材料,对扁藻产氢过程中的关键工艺条件进行了优化,重点考察了扁藻产氢过程中的限制性因素,以延长扁藻产氢时间,提高扁藻产氢效率。 本文首先研究细胞密度对扁藻产氢的影响。发现提高藻密度,扁藻产氢速率提高,产氢时间延长,且单位细胞产氢量不下降。扁藻产氢最佳藻密度为6-8×106 cells/ml。高密度扁藻重复利用产氢5次,产氢效率略有下降。在高密度扁藻产氢的基础上,本文进一步考察反应体系中氢分压对扁藻产氢的影响,发现扁藻产氢过程存在氢抑制,使产氢速率逐渐降低。采用惰性气体稀释法降低反应体系内氢气浓度,使扁藻产氢时间延长,产氢量提高
高分子太陽能電池具有如傳統塑膠般質輕、製程容易等優點,因此廣受矚目。在高分子太陽能電池中,由donor與acceptor所組成之光作用層的混摻形態為決定元件性能的重要關鍵,因此在本研究中,我們以兩個階...
[[abstract]]本研究分成兩部分,第一部分是通過調整鉑電極的濺鍍時間來控制鉑的沉積厚度和表面粗糙度,較大的表面粗糙度對催化活性較有利。當濺鍍時間為40 s時,DSSC會有最大的短路電流密度和最...
測定光をパルス変調したロックイン増幅検出系を,生葉での蛍光測定法および分光測定法に用いて以来,クロロフィル蛍光測定におけるPSIIの量子収率解析あるいは光化学系I反応中心P700の量子収率解析が盛んに...
亚心形扁藻(Platymonas subcordiformis)是一种新发现的生物制氢海水绿藻。与目前研究较多的淡水莱茵衣藻相比,存在持续产氢时间短,产氢量小的缺点。本文即以亚心形扁藻为材料,对扁藻产...
機能性有機色素の金属ポルフィリン(TPP) を担持したPMMA 膜を,超臨界二酸化炭素流体(scCO2)を用いて発 泡させ,光誘起水素発生システムに応用した.光誘起水素反応の構成成分として有機色素濃度...
[[abstract]]銀摻雜二氧化鈦奈米粒子有助於可見光吸收,同時銀粒子在二氧化鈦表面也扮演電子接收器的角色,可促進光降解反應,然而過量的銀粒子沉積會使二氧化鈦表面積下降,增加電子電洞再結合的機率,...
担载型高载量的铂基催化剂被广泛用作直接甲醇燃料电池的阴阳极电催化材料。本论文以探索该类催化剂的制备新方法为主,考察了各种不同制备参数对催化剂金属分散度及形貌的影响,并通过原位及非原位的手段表征了催化剂...
The effects of light intensity and initial medium pH on hydrogen photoproduction were studied for a ...
サトウキビ7品種・系統を用いて,Ci-光合成曲線によるサトウキビ葉身の光合成速度の支配要因を解析した。Ci-光合成曲線から, CO_2補償点, 炭素固定効率(初期勾配), 大気CO_2条件の光合成速度...
绿藻可逆性氢酶制氢是太阳能光解水制氢的理想途径。虽然其实际应用还有相当长的一段距离,但发达国家已投入相当大的财力用于该项研究,并列为国际氢能合约中的一项重大课题,而在国内还未有足够的重视和注意。本论文...
幌延地圏環境研究所は,2019年度から地下バイオメタン鉱床造成/生産法(以下,SCG法)の原位置実証試験を猿払村小石鉱区で開始している。SCG法とは,地下未利用有機物(ここでは褐炭)を,まず化学反応ま...
研究代表者研究分担者publisher研究種目:特定領域研究;研究期間:2006~2008;課題番号:19021030;研究分野:細胞工学;科研費の分科・細目:生物分子科学・生体機能関連物質本研究課題...
近年,ミドリムシ等から発見された光活性化cAMP合成酵素は,細胞機能を光操作できる次世代の生命科学実験ツールとして期待されている.筆者らは,好温性アメーバの一種であるネグレリア グルベリのタンパク質N...
This article describes the features and operation principles of thin-film dye-sensitized oxide solar...
亚心形扁藻(Platymonas subcordiformis)是近年来我国首先筛选出的具有光解水产氢功能的海洋绿藻,该绿藻在解偶联剂CCCP(羰基氰化物间氯苯腙)的作用下可提高产氢能力近百倍 。其产...
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