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在dha调节子中存在两种负反馈调控机制:阻遏作用和酶抑制。两种并存机制能更为合理地阐释实验结果。 后,对微生物转化法生产1,3-丙二醇、2,3-丁醇和氢气进行了化学计量分析。综合考虑了质量、能量和还原当量的平衡,通过“原子经济性”理论分析,实现底物向产物的较大转化。再次,丙二醇生产商,建立了甘油生物歧化过程基因调控动力学方程,重点研究了甘油代谢还原途径的中间产物3-羟基丙醛对dha调节子基因表达的阻遏作用,对GDHt和PDOR的反馈抑制作用。建立了包括调控蛋白(dhaR)、GDHt和PDOR及其相关基因表达调控,以及酶催化代谢产物之间的复杂网络。鲁棒性分析表明,该动力学系统具有很强的鲁棒性,丙二醇订购,求取的参数值和动力学描述合理。和酶催化动力学系统一样,多稳态现象在基因调控动力学中同样存在。对发酵过程进行模拟的结果表明,3-HPA的积累导致甘油代谢还原途径中酶的基因表达受阻,丙二醇,表达量减少;3-羟基丙醛参与了dha调节子的基因表达与调控,是dha调节子上的负调控因子。



由于玻璃表面非常光滑, 一般涂料很难在其表面附着, 必须添加合适的附着力促进剂[4]。如果涂料体系中没有添加附着力促进剂, 无论怎么配比, 固化后的涂膜附着力都非常差, 划格后用粘胶带撕下时, 漆膜全部脱离玻璃表面。所以选用合适的附着力促进剂就显得尤为重要。目前市场上的附着力促进剂主要有3大类。一类为树脂类附着力促进剂; 第二类为偶联剂类附着力促进剂; 第三类为钛酸酯偶联剂类附着力促进剂。选用不同种类的附着力促进剂, 添加量都为0.15% 时, 从表3可以看出类的效果明显优于其他两种。 一般认为无机底材亲水的极性表面在环境中极容易吸附上一层水膜, 当加有少量偶联剂的涂料, 在涂布施工后, 向涂料与底材的界面迁移 , 此时遇到无机表面的水分, 可水解生成硅醇基, 进而和玻璃表面上的羟基形成氢键或缩合成Si-O-Si共价键[5], 使漆膜能在玻璃表面产生优良的附着力。


该生产工艺的特点是生产成本低,但是丙二醇质量相对丙烷水解法稍有逊色。国内外丙二醇生产现状 截至到2007年底,全球丙二醇的总生产量为173万吨/年,其中较大的PG生产商为陶氏56.5万吨/年,约占总生产量的三分之一,其次为 Lyondell,占24%。丙二醇的生产商主要集中在北美,年产量为61万吨,其次为欧洲,年产量为54万吨。在亚洲,PG生产量主要集中在日本,中国,韩国和新加坡。近几年来,特别在中国,丙二醇生产量增加迅猛。预计至2010年底,国内丙二醇生产量将会增加10万吨。




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