溶氧電極在生物修復(fù)受污染水體的過程中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。在利用微生物修復(fù)受污染水體時,微生物的生長和代謝需要消耗氧氣,而水體中的溶解氧濃度直接影響微生物的活性和修復(fù)效果。溶氧電極可實時監(jiān)測修復(fù)區(qū)域水體中的溶解氧含量,根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)調(diào)整曝氣設(shè)備的運行參數(shù),或添加適量的增氧劑,為微生物提供充足的氧氣,促進污染物的分解和轉(zhuǎn)化,加速水體的修復(fù)進程,改善水環(huán)境質(zhì)量。溶氧電極的測量范圍也是一個重要參數(shù)。不同類型的溶氧電極具有不同的測量范圍,例如,一些用于實驗室研究的高精度溶氧電極,其測量范圍可能較窄,適用于對溶解氧濃度變化敏感且濃度范圍較小的實驗場景;而一些用于工業(yè)生產(chǎn)或環(huán)境監(jiān)測的溶氧電極,測量范圍則相對較寬,能夠滿足不同環(huán)境下溶解氧濃度變化較大的測量需求。在實際應(yīng)用中,需根據(jù)具體測量要求選擇合適測量范圍的溶氧電極,以確保測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。食品工業(yè)中,溶氧電極用于檢測包裝內(nèi)殘氧,確保產(chǎn)品保質(zhì)期。江蘇生物發(fā)酵用溶解氧電極哪家靠譜
溶氧電極精度對測量結(jié)果的影響,1、測量準(zhǔn)確性:高精度的溶氧電極能夠更準(zhǔn)確地測量溶液中的溶解氧含量。例如,光學(xué)溶氧電極相對于傳統(tǒng)極譜氧電極具有精度高的優(yōu)點。在工業(yè)發(fā)酵過程中,光學(xué)溶氧電極能夠更精確地監(jiān)測發(fā)酵液中的溶氧水平,為優(yōu)化發(fā)酵過程提供更可靠的數(shù)據(jù)支持。如果溶氧電極精度較低,可能會導(dǎo)致測量結(jié)果出現(xiàn)較大偏差,影響對發(fā)酵過程的準(zhǔn)確判斷和控制。2、數(shù)據(jù)可靠性:高精度的溶氧電極能夠提供更可靠的數(shù)據(jù)。在科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)中,準(zhǔn)確的溶氧測量數(shù)據(jù)對于了解生物反應(yīng)過程、優(yōu)化生產(chǎn)工藝等至關(guān)重要。例如,在考查溶氧水平對魚類快速啟動運動能力的影響的研究中,需要準(zhǔn)確測量不同溶氧水平下的溶解氧含量,以確定溶氧水平對魚類生理特征的影響。如果溶氧電極精度不高,可能會導(dǎo)致測量數(shù)據(jù)不可靠,從而影響研究結(jié)論的準(zhǔn)確性。河北耐高溫溶解氧電極碳中和目標(biāo)下,溶氧電極在碳捕集與封存(CCUS)領(lǐng)域的應(yīng)用亟待拓展。
雙孢蘑菇、短小芽孢桿菌,在生物發(fā)酵產(chǎn)酶過程中對溶氧電極水平的具體需求和差異說明。1、雙孢蘑菇(Agaricus bisporus MJ-0811)在發(fā)酵過程中,攪拌轉(zhuǎn)速和通氣量對菌體生長和胞外多糖分泌具有較大影響。研究表明,較佳的培養(yǎng)條件為溫度 25℃、攪拌轉(zhuǎn)速 160r/min、通氣量 0.9vvm。在此條件下,培養(yǎng) 5d,菌體生物量至高達 20.81g/L,胞外多糖產(chǎn)量峰值達 3.75g/L。2、短小芽孢桿菌在生產(chǎn)果膠裂解酶時,研究了初始 pH、碳源和氮源、通氣、鹽和磷酸鹽對微生物生長、果膠裂解酶活性和釋放總蛋白的影響。確定了比較好的果膠和硫酸銨濃度分別為 1%(w/v)和 0.05%(w/v),在 pH 為 8、溫度為 30℃、轉(zhuǎn)速為 150rpm 時,較大微生物比生長速率和果膠裂解酶活性分別為 0.0381(h?1)、14.05U/mL。同時,還確定了生物反應(yīng)器中的氧傳遞系數(shù)(kLa)和氧攝取速率。結(jié)果表明,增加空氣進料速率會增加 kLa 值,短小芽孢桿菌主要產(chǎn)生堿性果膠裂解酶,且活性的較好 pH 和溫度分別為 10 和 40℃。
溶氧電極的校準(zhǔn)頻率因應(yīng)用場景而異。在實驗室研究中,由于對測量精度要求極高,每次實驗前都可能需要對溶氧電極進行校準(zhǔn),以確保實驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。微基智慧科技(江蘇)有限公司而在一些工業(yè)生產(chǎn)場景中,如化工生產(chǎn),如果生產(chǎn)過程相對穩(wěn)定,且電極維護良好,校準(zhǔn)頻率可適當(dāng)降低,例如每周或每月校準(zhǔn)一次。但在實際操作中,還需根據(jù)電極的使用情況、測量數(shù)據(jù)的波動程度等因素靈活調(diào)整校準(zhǔn)頻率,以保證測量結(jié)果的可靠性。微基智慧科技(江蘇)有限公司溶氧電極的膜破損會導(dǎo)致電解液滲漏,需立即停止使用并更換。
一、放線菌發(fā)酵過程中溶氧電極的選型與優(yōu)化研究,放線菌發(fā)酵的特點放線菌(Actinomycetes)是一類具有分枝菌絲和分生孢子的原核生物,因其菌落呈放射狀而得名。1.其結(jié)構(gòu)特征如下:(1)營養(yǎng)菌絲(基內(nèi)菌絲):負(fù)責(zé)吸收營養(yǎng)物質(zhì),部分可產(chǎn)生色素,是菌種鑒定的重要依據(jù)。(2)氣生菌絲:生長于營養(yǎng)菌絲之上,進一步發(fā)育為孢子絲,形成繁殖孢子。2.放線菌發(fā)酵具有以下特點:(1)生長緩慢:發(fā)酵周期較長。(2)次級代謝產(chǎn)物為主:目標(biāo)產(chǎn)物多在中后期大量合成。(3)高粘度:發(fā)酵液粘度大,易發(fā)生掛壁現(xiàn)象。(4)剪切敏感:菌絲對機械剪切力較為敏感,易受損。二、溶氧控制的難點,在放線菌發(fā)酵過程中,溶氧控制面臨以下挑戰(zhàn):1.氧傳遞效率低:中后期菌絲體粘度高,導(dǎo)致氧傳遞效率下降,混合效果差。2.剪切力限制:因菌絲不耐剪切,無法通過提高攪拌速度改善溶氧。3.溶解氧電極可靠性問題:菌絲堵塞問題,發(fā)酵中后期,菌絲易堵塞傳感器測量頭,導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真。溶解氧電極的響應(yīng)時間必須足夠快,以捕捉發(fā)酵過程中瞬態(tài)的氧氣消耗高峰。四川極譜法溶解氧電極
微流控芯片集成溶氧電極,實現(xiàn)納升級樣品的痕量氧濃度分析。江蘇生物發(fā)酵用溶解氧電極哪家靠譜
如何結(jié)合先進的控制技術(shù)實現(xiàn)對溶氧電極水平的精確控制以提高產(chǎn)酶效率?脈沖電場技術(shù)劉振宇等人在2019年的研究中,采用響應(yīng)面法設(shè)計脈沖電場工作參數(shù)(脈沖強度5-15kV/cm、脈沖持續(xù)時間10-100μs和脈沖數(shù)50-99)并對黑曲霉孢子懸液進行處理和培養(yǎng)。結(jié)果表明脈沖強度很大程度影響菌絲干質(zhì)量和產(chǎn)糖化酶能力,當(dāng)脈沖強度為12.975kV/cm、脈沖寬度為54μs和脈沖數(shù)為66時,黑曲霉的菌絲干質(zhì)量和糖化酶活性分別為28.05mg和18.01U/mL,比對照提高了68.27%和14.71%。雖然該研究主要針對黑曲霉生長和糖化酶活性,但脈沖電場技術(shù)可能為其他產(chǎn)酶過程中溶氧水平的控制提供新的思路。例如,可以通過脈沖電場刺激微生物的代謝活動,從而提高對溶氧的利用效率,進而提高產(chǎn)酶效率。江蘇生物發(fā)酵用溶解氧電極哪家靠譜