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空间微藻培养与熟化试验装置关键技术
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作者 李海兵 许思宇 +4 位作者 罗骋 李振 范大明 潘克厚 王巍 《空间科学与试验学报》 2025年第1期29-39,共11页
在空间受控环境下开展微藻培养与熟化技术研究对于新一代环控与生保系统具有重要意义。针对在空间站开展微藻培养与熟化试验的科学需求,首先,对7种备选微藻藻种进行筛选,通过可用性、生长周期、营养成分、培养环境(包括光照、水分、pH值... 在空间受控环境下开展微藻培养与熟化技术研究对于新一代环控与生保系统具有重要意义。针对在空间站开展微藻培养与熟化试验的科学需求,首先,对7种备选微藻藻种进行筛选,通过可用性、生长周期、营养成分、培养环境(包括光照、水分、pH值)等因素确定螺旋藻和微拟球藻作为试验藻种;其次,根据试验规划和备选藻种进行了微藻培养与熟化装置研制,提出了固态和液态两种微藻培养模式,固态培养模式进行受控环境下产氧率评估,液态培养模式用于微藻生理特征和微波熟化关键技术验证;最后,攻克了受控空间设计、小型化微波熟化等关键技术,研制了微藻培养与熟化试验装置,并开展了微藻地面模拟培养及熟化等试验。地面试验结果表明,微藻液态培养模式在装置内小体积受控环境中可以培养30天,固态培养模式微藻产氧速率在培养前2天约为15 g·m^(-2)·d^(-1),植入式微波加热可以在65~70℃范围内熟化液态微藻,熟化后的微藻具有营养保留特性及食品化应用潜力。 展开更多
关键词 受控环境 微藻固态培养 微藻液态培养 微波靶向加热 微藻培养与熟化试验装置
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