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國立交通大學 工學院永續環境科技學程 黃志彬、白曛綾所指導 溫淑媛的 輻射元素於天然水及水處理單元中之物質狀態 (2011),提出1g mg換算關鍵因素是什麼,來自於吸附、混凝、銫離子、放射性物質。

而第二篇論文國立臺灣大學 農業化學研究所 李敏雄所指導 翁順祥的 以PenicilliumsclerotiorumNTU-FC-13生產黃色色素物質之研究 (2003),提出因為有 黃色色素、Penicillium sclerotiorum的重點而找出了 1g mg換算的解答。

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除了1g mg換算,大家也想知道這些:

輻射元素於天然水及水處理單元中之物質狀態

為了解決1g mg換算的問題,作者溫淑媛 這樣論述:

為瞭解核災意外發生時,放射性落塵污染水源的情況下,目前淨水場對放射性銫-137的移除效果及可行的緊急應變措施。本研究以直潭淨水場上游底泥配製之人工高濁水結合黏土,探討直潭淨水場上游底泥對Cs+吸附及混沉處理之移除率,以及黏土作為核災意外應急吸附劑之可行性。 研究結果顯示,直潭淨水場上游底泥對Cs+的吸附能力欠佳,於原水pH7條件下,濁度265NTU的人工原水對1 mg/L Cs+的吸附移除率僅為8.49%,換算成單位底泥Cs+吸附量約為2.97μeq/g。以含15.79μg/L Cs+的直潭低濁度原水作混沉處理,可得20 ~ 75%Cs+移除率,並且在pH6.5 ~ 7.0,明

礬加藥量大於0.75 mg/L Al2(SO4)3 as Al下,可得大於40%的Cs+移除率。 於原水常見之pH條件下,6.67g/L高嶺土對1 mg/L Cs+有80%的吸附移除率。將1g/L高嶺土加入濁度130NTU天然原水中,在快混pH8.2,加藥量為0.788 mg/L Al2(SO4)3as Al的混沉條件下,可使Cs+移除率增加。以放射性Cs-137與非放射性Cs-133吸附實驗作比較,發現放射性Cs-137吸附移除率較低,可能原因為動力學同位素效應及離子強度所造成的遮蔽效應。

以PenicilliumsclerotiorumNTU-FC-13生產黃色色素物質之研究

為了解決1g mg換算的問題,作者翁順祥 這樣論述:

本研究室由土壤中分離出一株能生產黃色色素之菌株,經菌學鑑定後,命名為Penicillium sclerotiorum NTU-FC-13 。 本菌株能生產大量的黃色色素;主要黃色色素的成分經矽膠管柱純化後以MS、IR和 NMR 光譜鑑定為sclerotiorin。本研究探討sclerotiorin 黃色色素之生產與其特性。 研究結果顯示馬鈴薯是P. sclerotiorum NTU-FC-13生產黃色色素的良好培養基質,麥芽糖為最佳碳碳源,產色情況最佳。有機氮源,無機氮源皆會增加菌體重量,但對生成黃色色素並無相對增加,反而有明顯抑制色素生產的情形。 0.1% 以上的氯化鈉

可明顯增加色素生成。 發現馬鈴薯顆粒之存在可促進色素之生產。以15% 馬鈴薯,2%麥芽糖,0.1% 氯化鈉為生產培養基,有最佳色素產率, 液態醱酵生產 sclerotiorin 色素, 每公升醱酵液的產量為 633mg,換算為每克菌體乾重含有sclerotiorin 39 mg ,比較最近相關文獻,為其他菌株的產量的7-9倍。 本研究建立一種在無純標準品之情況下,利用HPLC 配合比色法 定量 P. sclerotiorum 菌體中 sclerotiorin含量之方法。菌體以甲醇萃取後,採用C18逆相管柱進行HPLC分析 ( 流動相為乙腈/水=65/35, v/v;檢測波長

為370 nm ) 同時進行比色分析 ( 測定OD370 ),分析一個樣品僅需約30 min。Sclerotiorin小白鼠急性毒性和細胞毒性試驗結果,顯示此色素無顯著毒性。0.5% 以上sclerotiorin 對格藍氏陽性菌有抑菌作用,對格藍氏陰性菌則無抑菌效果。Sclerotiorin具有抗油脂氧化能力,sclerotiorin甲醇溶液具有酸安定性,但在鹼性下會轉變為酒紅色。 Sclerotiorin 甲醇溶液具良好熱安定性。