无论是复杂混合物还是微量成分,福立气相色谱都能提供准确可靠的分析结果
时间:2024-10-29 阅读:175
过量的二氧化碳为二氧化碳的固定和利用提供了有利的环境。通过微正压等形式增强培养体系中二氧化碳从气相到液相的传递,对微藻细胞的碳流进行研究,进而为分析光合作用中的代谢途径奠定基础,有利于进一步提高固碳效率。评估了碳固定的效率和速率、碳氮磷的质量平衡和生物质的组成。在最佳条件下,半连续微藻系统每天可去除8.72±0.85g CO2/L/day,碳生物转化率为89%。该研究结果将为突破微藻固碳的瓶颈提供可能,并促进微藻固碳的工业应用的可行性。(文末附原文链接)
严鹿鸣为该论文的第一作者,主要研究二氧化碳的捕集与储存利用方法,聚焦于开发微藻固碳多途径体系来解决二氧化碳对生态环境的恶性影响。
微藻凭借温和的培养条件、较高的光合作用效率和生物质产率,成为了微生物固碳领域的焦点。然而微藻固碳体系存在固碳速率低的瓶颈问题,二氧化碳的低溶解度使溶解无机碳被认为是光合作用的限制性底物,加强二氧化碳从气相到液相的传质是一种解决途径。此外,微藻具有胞外分泌生物质的途径,开发微藻的这一途径以实现碳的超吸收也是提高碳固定效率的一种提高碳固定速率的策略。
使用福立气相色谱仪进行样品分析,高效、准确,且分析体验令人满意。福立气相色谱仪以稳定可靠、准确耐用著称,本研究中采用福立气相色谱检测微藻培养体系气相中二氧化碳、氧气、氮气的浓度变化,以精确表征培养体系中的碳变化,为后续的质量衡算奠定基础。
无论是对于复杂混合物的分析还是对于微量成分的检测,福立气相色谱都能提供准确可靠的结果,分析效果极为出色。
福立气相色谱仪结构设计合理,外壳拆卸方便,便于配件更换、日常维护和故障排查等。操作界面友好,屏幕显示直观,各项数据和信息一目了然,无需繁琐的解读过程。
同时,色谱工作站的操作也极为便捷,通过简单的点击和拖拽就能完成复杂的分析任务。这种人性化的设计使得仪器操作变得简单易懂,即使是初次使用的用户也能快速掌握。
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