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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
日本北里大学采用细菌分解法将生活垃圾制取氢气和肥料获得成功,其方法是将集中的生活垃圾(包括剩菜、肉骨、食品废渣、果皮果壳、过期变质粮食、农产品副产物等)先粉碎后,放到分解池或罐里,再注人一种培育的“AM21B梭菌”这样一种厌气性细菌,在28°~37℃的温度下,经过一段时间即可把垃圾完全分解,在分解的过程中释放出氢气,每吨生活垃圾可产生49升纯氢气(作为燃料电池的原料),分解后的生活垃圾呈糊状、无恶臭味,再作农田的天然肥料使用.  相似文献   

2.
《黑龙江科技信息》2013,(8):7-I0001
据《自然》网站2月28日(北京时间)报道,德国罗斯托克大学化学工程师开发出一种新催化剂,能从液体甲醇中轻松提取氢气,让氢气存储和运输变得更加容易。研究人员认为,这种方法消除了“氢经济”中的最大障碍,将来有望把氢气“装入”甲醇通过管道、油罐车运输存储,用时再通过化学反应将氢气提取出来,为边远农村发电或为汽车等交通工具提供燃料。  相似文献   

3.
超能树     
我想发明一种超能树,这种树四季常青,主要以空气中的CO2、S02、NO等有害气体和三废为养料,释放出比普通树高达几倍的氧气,这种树的汁可作石油原料,而且这种树耐干旱,不管种在沙漠或是其他干旱  相似文献   

4.
《发明与创新》2009,(8):31-32
超能树 我想发明一种超能树,这种树四季常青,主要以空气中的CO2、S02、NO等有害气体和"三废"为养料,释放出比普通树高达几倍的氧气,这种树的汁可作石油原料,而且这种树耐干旱,不管种在沙漠或是其他干旱地区都能以顽强的生命力茁壮成长。  相似文献   

5.
《发明与创新》2006,(8):23-23
据英国媒体报道,英国伯明翰大学的微生物学家林恩·马科斯基和她的同事最近给巧克力工厂的废料“喂入”一种嗜糖细菌。这种细菌”吃”进糖后能产生氢能源。位于英格兰中部地区的伯明翰大学是这项研究的主要研究机构之一。该大学的微生物专家琳内·麦凯西博士介绍说,我们想要看到的是,如果我们在设备的顶端装入巧克力渣,会在另一端获得电吗?为了实现这一目的,麦凯西和同事们在一个5升的反应器中放入大量经过稀释的焦糖或奶糖残渣,然后再投入大肠杆菌,令人兴奋的是,氢气不断地冒了出来。研究人员随后把这些氢气收集起来用作燃料电池的燃料,结…  相似文献   

6.
新浪科技讯北京时间3月22日消息,据国外媒体报道,美国弗吉尼亚理工大学工程师约纳斯一塔德塞等人近日在美国海军研究所的赞助和支持下,发明了一种氢气动力水母机器人——“机械水母”,这种神奇的机器人在水中可以像真正的水母一样游动。目前,机械水母仍处于研发早期阶段,但研究人员表示这种机器人最终将可应用于水下营救作业。  相似文献   

7.
在不远的将来,一种硬币大小的新型微芯片,或许将使你不必再受针头注射的痛苦。 这种微芯片里装的药物,病人将其吞咽或者植入皮下后,它就可以按预置的程序指令,十分准时地释放出准确微量的药物。 这种芯片是美国麻省理工学院生化工程研究人员的杰作,他们称其为“智能药片”或“芯片药物”。 这种芯片还可用于医疗领域的其他方面,比如用来释放止痛药、抗癌药,它也可用于医疗分析测试,还可以用于剔除珠宝的异味。  相似文献   

8.
<正>印度研究人员表示,他们研发出了一种治疗糖尿病的新药SIA-Ⅱ,在老鼠身上进行的实验表明,一剂SIA-Ⅱ可以不断向老鼠体内释放出胰岛素,时间长达几个月。这种药物可能会造福于糖尿病患者,让  相似文献   

9.
污水制氢     
英国沃里克大学一技术小组于2002年开发出一种油污水和造纸废水制备氢气的新方法。氢气通过燃料电池而被利用,燃料电池是在家庭或办公室利用这种最简单的元素的安全途径。虽然燃料电池已出现一些时日了,但沃里克大学的燃料电池与众不同的是其中氢气的产生和纯化方法。在这种新工艺中,湿的生物物质被加热,气化,分解成四种临界化合物:甲烷、水、一氧化碳和二氧化碳。氢气是在反应器中从水和甲烷中提取出来的。在一套传统的封闭系统中,产氢反应在达到平衡后最后会停止,所得的氢气中混有原料残余物。而新方法则能使反应进一步发生下…  相似文献   

10.
新发现保鲜剂可使食物保质期延长数年营养无损美国研究人员发现了一种天然的保鲜剂,最多可将食物的保质期延长至几年。这种神奇的保鲜剂名叫比辛,存在于部分无害细菌中。研究人员称,比辛能有效抑制大肠杆菌、沙门氏菌和李氏杆菌等有害病菌的滋生,从而有效防止肉类、鱼类、禽蛋和奶制品  相似文献   

11.
张田勘 《百科知识》2022,(34):36-37
<正>早在20世纪30年代,研究人员就设想在子宫外以人工的方式培养胚胎,这样既能了解生命发育的整个过程,也能提取胚胎干细胞,以治疗疾病。经过多年的探索,现在研究人员可以通过技术手段在子宫外的人工器皿中观察胚胎的发育,而且方法不止一种,这为生命科学研究和防治疾病开启了广阔天地,但也有可能会打开潘多拉的魔盒。  相似文献   

12.
《黑龙江科技信息》2014,(2):I0014-I0015
<正>[导读]据外国媒体报道,美国卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)的研究人员以乌贼墨汁为原料研发出一种可生物降解电池。据外国媒体报道,美国卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)的研究人员以乌贼墨汁为原料研发出一种可生物降解电池。这一研究结果最近发表在《美国国家科学院院刊  相似文献   

13.
《科学中国人》2011,(16):58-58
美国研究人员发现了一种天然的保鲜剂,最多可将食物的保质期延长至几年。这种神奇的保鲜剂名叫“比辛”.存在于部分无害细菌中。研究人员称.比辛能有效抑制大肠杆菌、沙门氏菌和李氏杆菌等有害病菌的滋生.从而有效防止肉类.鱼类、禽蛋和奶制品的腐败变质.延长海产品、奶酪制品和罐头食品等的保质期限。  相似文献   

14.
座位的能量     
如果你不浪费,它就不是废物。大约再过5年,各种垃圾可能产生足够的能量,提供给小汽车、家庭和工厂。英国华尔威克大学的研究人员开发了一种从污泥和其他潮湿生物物质中提取氢气的方法。氢气可以当燃料使用。“这个‘湿’就具有革新的特性”,研究小组组长巴塔查利亚说。他们将干燥的木料制成木浆,加入其他生物分解的材料,经过一段时间就产生出氢气。潮湿生物物质产生的氢气比从气体中分离出的氢气多1倍。  相似文献   

15.
烛光不浪漫     
时下,烛光晚餐成了都市人,尤其年青人追求的一种时尚,它那朦胧的意境,集古时蜡烛照明和现代浪漫情怀为一体。然而这种时尚也蕴藏着一定的危险——铅中毒。研究表明,烛芯里加入铅会使蜡烛更坚固,燃烧更均匀。美国环境保护局的研究人员发现,燃烧含铅蜡烛释放出的含铅微粒不仅聚集在蜡烛的周围,还会  相似文献   

16.
最近,在肠出血性大肠杆菌上发现了一种能感受压力的受体,它能够解释为什么人们在压力大时更容易生病。美国犹他州西南医学中心的研究人员是最先确定这种受体的,叫做QseE,这种受体存在于压力引起的腹泻的大肠杆菌内。这种受体从主体的细菌那里感受到压力,并帮助病原体促使主体生病。一个受体是及其微小的,在细胞的表面上与其他的受体相连。这些受体经常给细胞发信号,让细胞运行特定的功能。  相似文献   

17.
最近,科学家找到了一种简单实惠的方法将水分解成氢气和氧气,这种方法的原理和光合作用差不多,只是将太阳能转化了可燃烧的氢气和氧气。  相似文献   

18.
当石油和天然气耗尽时 ,氢也许是一种理想的燃料。然而问题在于要找到廉价生产氢燃料的方法。如今 ,这个问题的答案可能是一种普通的池塘绿藻。研究人员在美国科学促进协会全国大会上宣布 ,绿藻这种全世界到处都有的初级植物具有把水和阳光转变成氢气的独特能力。如今 ,科学家们已经发现一种新办法 ,迫使绿藻按要求生产氢气。这种工艺可能会导致几乎无限量地供应氢燃料。这种燃料燃烧时没有污染 ,只生成水。伯克利加州大学塔西奥斯·梅利斯说 ,绿藻属于人类已知的最古老植物之一 ,通过进化形成了能生活在两个截然不同环境中的本领。当绿藻生…  相似文献   

19.
正在宇宙中,天体的运行遵循着一定的规律,但是也有一些天体在某种特殊的情况下,会成为其中的异类。在上个世纪60年代,天文学博士盖尔·史密斯发现了一团在银河系之外游荡的氢气云,它的外形像彗星,长达1.1万光年,宽2500光年,这团氢气云因它的发现者而得名"史密斯云"。几十年之后的今天,美国的研究人员观测到,这团氢气云正在以  相似文献   

20.
刘旸 《百科知识》2011,(22):15-16
菜叶和果实被牙齿大卸八块,在肠胃里粉身碎骨。这个过程释放出的蛋白质、碳水化合物、脂类进入人体,通过血液循环被发配至身体各处,给人体添砖加瓦。这可能不是故事的全部,南京大学生命科学学院的张辰宇教授及其研究团队发现,植物中的一些小分子能够进入人体,并反客为主,调节人体的基因活性,以更主动的方式影响人体生理活动。这些嚣张的小分子就是微小核糖核酸(微小RNA,miRNA)。  相似文献   

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