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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    某医药企业污水处理站工艺设计文献综述

    全文总字数:6126字文献综述文 献 综 述一、前言随着医药行业的不断发展,医药中间体的成分越来越复杂,生产过程中涉及的原料、半成品的种类也越来越多,这些物质进入废水之后,导致废水浓度高、毒性大、成分复杂、生物降解难度大,成为最难治理的工业废水之一[1]。医药生产过程中产生的含盐有机废水,水质成分复杂。因此,医药中间体废水的处理现已成为废水治理的重点内容。二、企业废水组成该企业主要从事医药中间体的生产,项目废水为医药生产过程中产生的含盐有机废水,水质成分复杂。企业污水由以下几股水组成:(1)工艺污水;(2)厂区杂排水。其中第一类水中COD、硫酸根严重超标,且含盐量较高。经处理后的废水不低于《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)的一级标准。三、废水处理工艺废水的处理方法分为物理、化学、生

    国产喷头的雾化性能试验文献综述

    国产喷头的雾化性能试验 摘 要:目前,我国的农药使用量正在逐年增长,这就意味着我们对喷头的要求越来越高。但雾滴粒径分布不均,沉积不足等也一直困扰着我们。与此同时,喷头的好坏将直接影响到喷雾质量和农药残留的多少以及对环境保护的利弊。本文则根据目前国内外知名人士对喷头雾化性能的研究成果,分别分析了国内外喷头雾化性能的研究现状,以及喷头的种类、风速、流量、压力等参数对喷头雾化性能的影响。同时也为以后的实践提供了一种参考依据。 关键词:喷头;喷雾;雾滴粒径;;雾化性能 1课题研究目的和意义 中国的农药使用量居世界首位,达170万t/a[1]。农药在作物减灾防灾方面发挥了巨大的作用[2],但化学农药的使用不可避免地导致“3R”( 即残留 residue,害物再猖獗 resurgence 和害物的抗药性 resista

    流体品种对聚丙烯木塑复合材料力学性能影响文献综述

    文 献 综 述 随着经济的发展,与生态环境、能源供求之间的矛盾不断激化,人们正努力寻找社会经济可持续发展与环境保护与资源开发之间的平衡点。这种矛盾在材料开发与利用领域尤为突出[1]。一方面,全球的森林资源正在渐渐枯竭,而对木材产品的需求却正在增长。我国木材利用率很低,在木材加工和使用过程中有20%~30%的木粉和边角余料未被有效利用。由于废木材和植物纤维以前都是焚烧处理,产生的气体对地球有温室效应,因此木材加工厂也在努力寻求将其转化为高附加值新产品的有效方法。塑料回收再利用也是塑料工业技术重点开发的方向,塑料能否回收利用已成为塑料加工业选材的重要依据之一。在这种情况下,木塑复合材料应运而生[2]。 1.1 木塑复合材料定义 木塑复合材料(WPC)是以植物纤维(如木粉、竹粉、糠粉、稻轩粉等)和

    三氯生磁性纳米分子印迹材料的制备和表征文献综述

    文 献 综 述 1 三氯生研究现状 1.1三氯生的性质、来源及使用现状 三氯生(2,4,4#61485;三氯#61485;2#61485;羟基二苯醚,Triclosan,简称:TCS),又名”三氯新”、”三氯沙”等。是一种具有醚类和酚类官能团的氯化芳香化合物。TCS对水的溶解度低,是一种亲脂性化合物,极易溶于乙腈、乙醇、甲苯等有机溶剂中,易被人体吸收。其分子式如图1-1所示。 图1-1 三氯生 TCS作为一种广谱的抗菌剂广泛应用于肥皂、牙膏、洗手液、化妆品等700多种抗菌日用品[1],其2017年使用量已超过一万吨[2]。然而,由于过量使用、易吸附、难降解[3]以及污水处理不到位等原因,美国、欧洲和我国环境中的三氯生残留被检出,特别是水体环境,这引起了社会的广泛关注[4]。 表1-1 TCS在水体环境中的浓度(ng/L) 样品 采样区域 国家 三氯生浓度 河流 上海黄浦江 中国 115.2-150.

    丁二酸发酵液离子交换法脱盐的研究文献综述

    文献综述 1.研究背景 丁二酸[1](Succinic Acid)又称琥珀酸,是一种二元羧酸,它被认为是 12 种基础有机化合物的一种,因其在食品工业、精细化学品、药品和可生物降解的聚合物等方面的广泛应用,全世界的市场需求量十分巨大[2]。通过厌氧微生物将生物质原料(葡萄糖)和CO2转化为丁二酸,并从发酵液中回收丁二酸,是一种可持续的绿色生产路线,多年来一直是研究的重点,目前已开始进入规模化工业试生产阶段,降低其制造成本具有重要的现实意义和巨大的经济价值。 2. 生物基丁二酸制备方法 生物转化法[3] 利用菌株产生的富马酸还原酶将富马酸(反丁烯二酸)转化为丁二酸,转化率高达95%。由于使用了大量的底物富马酸,而目前化学法生产富马酸的主要原料也是化学原料顺丁烯二酸酐,所以生产的经济性有待研究。 生物发酵法[3] [4][5]

    A2005片元素杂质检查方法开发及验证文献综述

    课题研究的背景与研究现状 1.研究背景 A2005片为复方试剂,其组分为磷酸西格列汀和盐酸二甲双胍。磷酸西格列汀是一类口服降血糖药——二肽基肽酶4(DPP-4)抑制剂中的一种,它可以通过提高活性肠促胰素的水平,来改善2型糖尿病(T2DM)患者血糖的控制。肠促胰岛激素含有胰高血糖素样多肽-1(GLP-1)和葡萄糖依赖性促胰岛素分泌多肽(GIP),主要是在白天由肠道分泌产生,参与全身血糖稳态的调节。当血糖浓度正常或升高时,GLP-1和GIP通过环AMP相关的细胞内信号途径刺激胰beta;-细胞合成和释放胰岛素。因此针对T2DM的3种主要缺陷即胰岛素抵抗、胰岛B细胞功能障碍以及胰岛B细胞功能障碍发挥作用。二甲双胍也是一种降血糖药物,通过改善T2DM患者的糖耐量来降低基础和餐后血糖。它可以减少肝脏产生葡萄糖和葡萄糖在肠道的吸收,还

    盐酸右哌甲酯缓释胶囊在比格犬体内的药代动力学研究文献综述

    开题报告内容:(包括拟研究或解决的问题、采用的研究手段及文献综述,不少于2000字) 一、研究背景 注意力缺陷多动障碍(ADHD)好发于6-12岁的儿童,是神经发展障碍的精神疾患,主要表现为难以专注、过度活跃等症状。ADHD的治疗方式主要包括心理治疗、行为治疗以及药物治疗,而哌醋甲酯(Methylphenidate)作为中枢神经系统兴奋剂,被广泛应用于ADHD的治疗。哌醋甲酯分子具有两个手性中心,分为一对赤式和一对苏式异构体,其中右-苏式-哌醋甲酯具有更高的生物利用度,并且是起主要药理活性的物质。 盐酸右哌甲酯(Dexmethylphenidate Hydrochloride)是治疗ADHD的一线药物,目前已上市的制剂类型有普通片剂、注射剂、缓释制剂、贴剂等。盐酸右哌甲酯在血液中稳定性较差,易被快速代谢,普通片剂如利他林(Ritalin)等作用时间仅3-4小时

    紫杉醇长循环脂质体的理化特性和体内药动学研究文献综述

    开题报告内容:(包括拟研究或解决的问题、采用的研究手段及文献综述,不少于2000字) 一、国内外研究进展立题依据 1. 国内外研究进展 将PH敏感的0.2g/5ml的高分子聚合物药用丙烯酸树脂和磷脂酰胆碱以重量比1:4-4:4混合于体积比为4:1-5:1的三氯乙烷和N,N二甲基乙酰胺混合有机溶剂中,搅拌均匀,再加入疏水药物布洛芬得到质量2%-4%的含药电喷原液,真空干燥后固体颗粒和PBS按照质量比为0.1g-1g:100mL,在溶液中完成自组装。呈圆球状均匀分布,说明加入卵磷脂和酮洛芬后丙烯酸树脂的可纺性能没有影响。通过电喷微球的扫描电镜照片,用Image J统计出纤维直径分布图,其平均直径为1679.87nm。进行傅里叶变换红外光谱测试,在复合载药纳米微球的红外图谱中都可以看到这些特征峰的存在,表明酮洛芬成功负载在微球上。脂质体纳米粒呈现出近

    JSPH-42人血浆药物浓度测定方法学验证文献综述

    课题名称 JSPH-42人血浆药物浓度测定方法学验证课题性质 应用课题一、研究背景近年来,质谱技术的快速发展及其高灵敏度、高特异性和高准确度的特点,使得其在临床检验中得到的关注越来越多,应用也越来越广泛。 液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)由于其适用分析的化合物范围广泛(极性和非极性化合物),且一次分析可检测多个化合物,获得丰富的化合物结构信息,是目前在临床领域应用最广泛的质谱技术,已广泛应用于遗传代谢病检测、毒理和滥用药物监测、治疗药物监测、类固醇激素检测、营养素检测等多个方面。 临床LC-MS/MS检验的对象,均为存在于生物样本(如血浆、血清、全血、尿液、唾液、胆汁、组织等)中的生物标志物,生物样本基质高度复杂,使得临床LC-MS/MS方法的开发与验证具有其自身的特殊性,因此,LC-MS/MS分析方法

    臭氧化废水急性生物毒性的衰减研究文献综述

    一、文献综述 1.臭氧化在污水处理中的研究 1.1臭氧化简介 臭氧化即臭氧与无机化合物或有机化合物反应生成不稳定的臭氧化物的过程。有机化合物分子与臭氧发生的氧化反应。可以测定烯烃的分子结构,也可以合成醛、酮、过氧酸等多种有机化合物[1]。臭氧氧化有机物通过两种反应:直接反应和间接反应。直接反应通过环加成、亲电反应、亲核反应实现。间接反应通过O3 与H2O的自由基诱发反应生成·OH,·OH通过电子转移反应、抽氢反应、·OH加成反应可与大部分有机物进行反应,从而将部分有机物降解为CO2和H2O。经过臭氧氧化后,污水的COD可得到一定的去除而且色度也可大大降低,臭氧具有很强的氧化性,可以氧化多种化合物,能有效去除水中大部分低浓度难生物降解的有机物,增加后续生物处理的生物降解性,且臭氧在氧化过程中被

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