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要点 制造发酵可以通过温度控制。海绵钯回收 [高 形成速率和短发酵时间可以在40℃下获得。海绵钯回收 控制发酵期是成本效益的。废物 Coli 培养物可以有效地解毒CrVI)。 钯NP通过废物增强CrVI)的生物测定率 e。 Coli 培养物。通过控制2该研究进行了通过控制2 通过控制H 来研究发酵期的成本有效的温度依赖性控制 氢的生产率和效率 – 加入大肠杆菌 HD701来自酸水解的大麦淀粉。通过30至40℃的温度范围可用于2通过 e。海绵钯回收 COLI 和最明显的最佳最优值为35℃,其中发酵温度高达40℃的上升增加了2 生产的速率,同时将温度降低至30℃,降低了速率而无显着降低两种情况的效率。海绵钯回收 通过这种温度依赖性的速率,可以控制发酵过程而不影响氢生产效率。
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控制氢气产生速率通常是调节气体伴随收集和净化系统的重要性。由于它没有显着影响效率,因此r的增加吃 e。海绵钯回收Coli2 通过35至40℃的发酵温度的这种略微增加的产生将是成本效益的,因为它缩短了总发酵期,因此节省了长时间的加热和操作所消耗的能量发酵罐。为了进一步提高细菌氢生产的可行性,研究了该研究的第二部分用于通过其生物测量术治疗有毒铬VI)的生物修复后的废物培养物的使用到无毒Cr3+ 。 2 生产,废弃细菌 e。 Coli 培养物可以有效地解毒Cr6+ 显着高于使用人细胞系测定的最小毒性水平的浓度。这向废物中加入钯纳米颗粒钯NP) e。
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Coli 培养物显着提高了Cr6+ 的生物测定率。通过在发酵后期积累的废物发酵培养中通过催化Cr6+ 在发酵后阶段的废物发酵培养中减少,可以发生该机制。 这是研究发酵期的控制的第一研究不影响氢生产效率降低成本,节省时间,从而增加发酵工业回合。此外,在Cr6+ 生物修复中使用废物发酵培养物将增加生物技术的可行性。图形 :高分辨率图像196kb):<?0.05)。 Panel (C) shows the to钽l fermen钽tion period at 30, 35 and 40?°C。 Mean values and s钽ndard errors from three 铟dependent experiments are shown。
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全尺寸图像温度依赖性氢气产生率通过 ] e。 Coli 图A)在15°C闭合三角形),20°C开放三角形),25°C闭合立方体),30°C开放式方块),35°C闭合圆圈),40 °C开圆圈)和45°C开放立方体)。面板B)显示了对数阶段氢形成柱I)和最大速率柱II)的效率。
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