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在污水硝化反应器中,为了实现良好的硝化作用,需要维持充足的溶解氧(dissolved oxygen,DO)和适宜的碱度条件,为此消耗了大量曝气能耗,而对碱度不足的废水(如粪尿污水处理)还需消耗大量药剂提高p H。如果将硝化反应器中DO从传统的≥2 mg/L降低到≤0.5 mg/L,可节省30%左右的曝气能耗。然而,低氧或低p H在影响硝化反应动力学的同时,也会影响强温室气体N2O的排放。全程氨氧化
低合金马氏体耐磨钢具有经济效益显著、综合性能优良稳定等优点,是我国煤炭机械行业应用最广泛的耐磨钢,传统低合金马氏体钢通过提高硬度来改善耐磨性会导致其加工性能变差,焊接开裂倾向增加。借鉴第二相增强耐磨铸铁的研发思路,研发微米-纳米双尺度Ti C颗粒增强低合金马氏体新型耐磨钢,力求解决不增加硬度和不降低加工性能的前提下提高耐磨钢耐磨性的技术难题,但是目前新型耐磨钢在磨损方面的研究较少,Ti C对马氏体
TRK(tropomyosin receptor kinase,原肌球蛋白受体激酶)受体酪氨酸激酶家族包括TRKA、TRKB和TRKC,分别由NTRK1、NTRK2、NTRK3基因编码。NTRK基因融合是多种小儿及成人癌症的驱动因素,NTRK融合基因编码的TRK融合蛋白可以不依赖配体地组成性激活,促进肿瘤细胞的增殖和存活。第一代TRK抑制剂拉罗替尼、恩曲替尼治疗NTRK融合阳性癌症患者的反应率较高
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聚乳酸(PLA)材料是一类具有良好的加工性、生物降解性和生物相容性的聚酯材料,借助于高效、可定制化的3D打印技术,现已被广泛用于构建骨组织工程支架材料。不过,PLA材料作为3D打印骨组织工程支架材料也面临力学性能不足、细胞亲和性差以及成骨活性不足等问题。为此,本论文一方面从结构优化和材料改性入手,旨在显著提高3D打印PLA基骨组织工程支架材料的力学性能;另一方面,通过在3D打印PLA基骨组织工程支