結(jié)冷膠裂解酶在畢赤酵母中的異源表達(dá)及其性質(zhì)和應(yīng)用
結(jié)冷膠是少動(dòng)鞘氨醇單胞菌所產(chǎn)的多糖,其分子骨架由β(1→3)-D-葡萄糖、β(1→4)-D-葡萄糖醛酸、β(1→4)-D-葡萄糖和α(1→4)-L-鼠李糖線性四糖重復(fù)單元按摩爾比1∶1∶1∶1聚合組成,分子質(zhì)量達(dá)0.5×106~1×106Da[1-3]。結(jié)冷膠寡糖可由結(jié)冷膠降 |
“雙循環(huán)”背景下中小企業(yè)數(shù)字貿(mào)易發(fā)展研究
2020 年5月14日,中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)會(huì)議首次提出,要深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,充分發(fā)揮我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和內(nèi)需潛力,構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。[1]這一新發(fā)展格局是根據(jù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀作出的戰(zhàn)略決策和深層次變革。隨著數(shù)字技術(shù)對(duì)全 |
企業(yè)社會(huì)責(zé)任與可持續(xù)發(fā)展研究
核心思想1.1 社會(huì)責(zé)任社會(huì)責(zé)任的概念最早出現(xiàn)在20世紀(jì)初期,當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)革命的快速發(fā)展讓企業(yè)活動(dòng)暴露出了一些問(wèn)題,尤其表現(xiàn)在傳統(tǒng)倫理和道德層面,導(dǎo)致社會(huì)動(dòng)蕩問(wèn)題的產(chǎn)生。這一概念因此得到了專家學(xué)者的高度關(guān)注,并且在一些有代表性的研究當(dāng)中,社會(huì)責(zé)任被認(rèn)為是企業(yè)需要為社會(huì)創(chuàng)造的“利益 |
不銹鋼酸洗污泥處置及利用方案探討
概述不銹鋼是20世紀(jì)重大科技成果,該產(chǎn)品具有外觀美觀、耐腐蝕、加工性能好、使用壽命長(zhǎng)、可回收100%等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于建筑裝飾、交通運(yùn)輸、航空航天、石油化工、能源發(fā)電、醫(yī)療、食品加工、環(huán)境保護(hù)、家電等各個(gè)領(lǐng)域。根據(jù)國(guó)家工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù),2018年我國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量已超過(guò)2 |
論水利行業(yè)人力資源管理有效性的提升
人力資源作為水利行業(yè)之中的重要組成部分之一,同時(shí)也是水利行業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之中最為重要的一個(gè)資源。由于水利行業(yè)直接關(guān)系到我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,與人民群眾的日常生活,可以直接體現(xiàn)出人民生活的實(shí)際情況,在保障人民群眾日常生產(chǎn)與生活中,占據(jù)著十分重要的位置。因此,水利行業(yè)在展開(kāi)人力資源管 |
建筑施工行業(yè)業(yè)財(cái)融合管控機(jī)制構(gòu)建分析
在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展下建筑施工行業(yè)發(fā)展開(kāi)始面臨前所未有的壓力,以往建筑施工行業(yè)壟斷的格局模式被打破,企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈。建筑施工行業(yè)為了能夠更好的適應(yīng)外界環(huán)境的變化需要提升現(xiàn)有的資金管理利用水平,通過(guò)合理利用資金來(lái)降低企業(yè)的發(fā)展成本,增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。但是從當(dāng)前發(fā)展 |
油氣資源儲(chǔ)量分類體系對(duì)比及中國(guó)最新分類體系特點(diǎn)
油氣資源儲(chǔ)量分類是國(guó)家和油公司對(duì)油氣資源量和儲(chǔ)量進(jìn)行評(píng)估與管理時(shí)統(tǒng)一執(zhí)行的準(zhǔn)則,通常包含對(duì)石油天然氣資源儲(chǔ)量的分類、分級(jí)和定義,服務(wù)于油氣資源管理、開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃和政策制定,資源量和儲(chǔ)量估算、評(píng)審和統(tǒng)計(jì),以及油氣勘探開(kāi)發(fā)資本市場(chǎng)活動(dòng)中的儲(chǔ)量中介評(píng)估等[1-2]。自現(xiàn)代石油工業(yè)早 |
中國(guó)石化東部老油田提高采收率技術(shù)進(jìn)展及攻關(guān)方向
中國(guó)石化東部老油田以陸相沉積砂巖油藏為主,油田斷裂系統(tǒng)復(fù)雜,儲(chǔ)層非均質(zhì)性較強(qiáng),原油以中-高粘稠油為主。經(jīng)過(guò)50多年的開(kāi)發(fā),到2020年底,總體處于高含水(90.5 %)、高可采儲(chǔ)量采出程度(86.6 %)、高剩余可采儲(chǔ)量采油速度(13.4 %)階段。針對(duì)不同類型油藏的特點(diǎn)和主 |
一種基于變骨架參數(shù)的孔隙度預(yù)測(cè)新方法
孔隙度是儲(chǔ)層評(píng)價(jià)中的基礎(chǔ)參數(shù),應(yīng)用測(cè)井資料計(jì)算儲(chǔ)層的孔隙度是測(cè)井定量評(píng)價(jià)技術(shù)中最成熟和最基礎(chǔ)的組成部分,也是滲透率、含油飽和度等其他儲(chǔ)層參數(shù)測(cè)井評(píng)價(jià)順利開(kāi)展的基礎(chǔ)[1-13]。巖心刻度方法是目前最常用的一種計(jì)算孔隙度的方法,該方法是通過(guò)巖心分析孔隙度與孔隙度測(cè)井值進(jìn)行函數(shù)回歸 |
水合物顆粒與礦物表面間粘附力特性及其影響因素
1 水合物與固體表面間粘附力研究現(xiàn)狀水合物是由水和客體分子在高壓、低溫條件下形成的一種類冰狀晶體[1]。天然氣水合物具有分布廣、資源量大、能量密度高及無(wú)污染等特征,已成為全球矚目的潛在新能源[2-3]。據(jù)估計(jì),世界范圍內(nèi)天然氣水合物資源的含碳量是現(xiàn)有煤、石油和天然氣資源的兩倍 |
非常規(guī)油氣藏壓裂水平井動(dòng)態(tài)縫網(wǎng)模擬方法及應(yīng)用
非常規(guī)油氣藏壓裂水平井進(jìn)入生產(chǎn)期,壓裂縫網(wǎng)形態(tài)并不是靜態(tài)不變的,而是隨著開(kāi)發(fā)過(guò)程的進(jìn)行,縫內(nèi)壓力發(fā)生變化,表現(xiàn)出動(dòng)態(tài)縫網(wǎng)特征[1-4]。2016年,Vermilye等[5]采用生產(chǎn)期微地震監(jiān)測(cè)手段,獲取一口壓裂水平井投產(chǎn)后由于應(yīng)力和流體擾動(dòng)所產(chǎn)生的微地震事件點(diǎn),證實(shí)了縫網(wǎng)的動(dòng) |
銀額盆地古生界過(guò)成熟烴源巖特征及其地球化學(xué)意義
近年來(lái),銀額盆地中生界油氣勘探取得了很好的效果,但古生界(石炭系-二疊系)的勘探潛力尚不明朗[1-3]。盧進(jìn)才等認(rèn)為銀額盆地古生界烴源巖的成熟度差異很大,烴源巖的熱演化程度主要受控于埋藏史,成熟度以成熟-高成熟為主,局部受熱變質(zhì)和構(gòu)造動(dòng)力變質(zhì)作用的影響達(dá)到過(guò)成熟[4]。前人對(duì) |
箕狀斷陷湖盆初始裂陷期層序地層與沉積充填特征 以松遼盆地梨南洼槽下白堊統(tǒng)火石嶺組二段為例
斷陷湖盆是中國(guó)深層油氣勘探的重要接替領(lǐng)域,特別是初始裂陷期發(fā)育大面積儲(chǔ)集砂礫巖和厚層烴源巖湖盆[1-2]。其中,箕狀斷陷湖盆是斷陷期形成的典型湖盆類型,其不對(duì)稱的同沉積斷裂活動(dòng)對(duì)不同沉積時(shí)期砂體的分布樣式具有重要的控制作用,從而致使斷階帶和斜坡帶油氣富集規(guī)律具有較大的差異。因 |
堿性長(zhǎng)石溶蝕微孔發(fā)育特征及其對(duì)致密砂巖儲(chǔ)層物性的改造作用 以鄂爾多斯盆地華慶地區(qū)三疊系延長(zhǎng)組6段3亞段為例
致密儲(chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu)的精細(xì)表征是近年來(lái)國(guó)內(nèi)外學(xué)者的研究熱點(diǎn),也是評(píng)價(jià)儲(chǔ)層有效性的重要內(nèi)容之一[1-2]。致密砂巖儲(chǔ)層納米級(jí)孔喉網(wǎng)絡(luò)廣泛發(fā)育,主體孔徑分布在40~700 nm[3]。長(zhǎng)石作為砂巖儲(chǔ)層中分布最廣泛的易溶骨架顆粒,次生溶孔廣泛發(fā)育,在北海盆地Brent組,McArthu |
鄂爾多斯盆地中部湖相有機(jī)質(zhì)沉積環(huán)境特征
隨著頁(yè)巖油氣的規(guī)模性開(kāi)發(fā),富有機(jī)質(zhì)頁(yè)巖的古沉積環(huán)境得到業(yè)界的普遍關(guān)注。針對(duì)海相頁(yè)巖,目前已經(jīng)形成了一批可靠的元素及化合物判識(shí)指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了海相頁(yè)巖物源輸入條件、古沉積水體的咸度、水體的氧含量、古氣候特征、古生產(chǎn)力強(qiáng)弱等的恢復(fù)[1-2]。在此基礎(chǔ)上,元素化學(xué)逐漸被引入湖相頁(yè)巖的沉 |
四川盆地東南緣林灘場(chǎng)地區(qū)上奧陶統(tǒng)五峰組-龍馬溪組頁(yè)巖氣儲(chǔ)層甜點(diǎn)預(yù)測(cè)
自2009年以來(lái),中國(guó)在四川盆地下寒武統(tǒng)、上寒武統(tǒng)—下志留統(tǒng)、下二疊統(tǒng)和上二疊統(tǒng)取得了海相頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)的重大突破[1-7],先后發(fā)現(xiàn)涪陵、長(zhǎng)寧、威遠(yuǎn)和威榮等大中型非常規(guī)頁(yè)巖氣田[8],提交頁(yè)巖氣探明儲(chǔ)量超2 × 1012m3,實(shí)現(xiàn)了該套頁(yè)巖氣規(guī)模效益開(kāi)發(fā)[9-11]。目前, |
四川盆地上二疊統(tǒng)龍?zhí)督M烴源巖生、排烴特征及資源潛力
上二疊統(tǒng)龍?zhí)督M是四川盆地重要的烴源巖層系,被視為元壩、龍崗及普光等二疊系和三疊系氣田的主要供烴源巖[1]。隨著勘探開(kāi)發(fā)的深入,龍?zhí)督M頁(yè)巖氣勘探也受到重視。鉆遇龍?zhí)督M的不少井都存在明顯的氣測(cè)異常[2-3],表明龍?zhí)督M烴源巖在演化過(guò)程中除了生、排烴,還殘留了大量油氣。眾多學(xué)者就龍 |
四川盆地二疊系茅口組油氣藏勘探發(fā)現(xiàn)與啟示
二疊系茅口組勘探始于20世紀(jì)50年代,是四川盆地最早勘探的層系之一。早期以川南和川東高陡構(gòu)造灰?guī)r裂縫儲(chǔ)集體為主要目標(biāo),采用“占高點(diǎn)、沿長(zhǎng)軸”勘探思路和布井原則,圣燈山構(gòu)造隆10井在茅口組獲氣,揭開(kāi)茅口組勘探的序幕,自1井在茅口組二段(茅二段)測(cè)試獲得17 × 104m3/d產(chǎn) |
致密砂巖儲(chǔ)層物性及非均質(zhì)性特征 以四川盆地中部廣安地區(qū)上三疊統(tǒng)須家河組六段為例
非常規(guī)天然氣的開(kāi)發(fā)極大地改變了世界能源供給格局,但目前仍處于發(fā)展的初步階段[1-5]。四川盆地中部地區(qū)(川中地區(qū))須家河組非常規(guī)天然氣是發(fā)育于煤系地層的連續(xù)氣藏[6]。該儲(chǔ)層表現(xiàn)出低孔、低滲的巖石學(xué)特征,具有“大面積、低豐度、局部富集”的分布特點(diǎn)[7-8]。以巖性圈閉為主,低 |
微生物碳酸鹽巖“三因素”控儲(chǔ)地質(zhì)認(rèn)識(shí)和分布規(guī)律
微生物碳酸鹽沉積是由底棲的原核或真核微生物群落通過(guò)捕獲或粘結(jié)碎屑顆粒,或由微生物引發(fā)的碳酸鹽沉淀而成的碳酸鹽沉淀物[1-2]構(gòu)成微生物碳酸鹽沉積的微生物組分主要包括細(xì)菌、藻類、真菌、參與生物膜和微生物席生長(zhǎng)的物質(zhì)[3]。微生物碳酸鹽巖(尤指疊層石)最早出現(xiàn)在接近3 500 M |
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