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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    鹅掌楸叶斑病病原菌的分离与鉴定文献综述

    鹅掌楸叶斑病病原菌的分离与鉴定 文献综述 1.鹅掌楸概述 1.1鹅掌楸的生物学特性 鹅掌楸(Liriodendron chinensis),又名马褂木,属于木兰科鹅掌楸属[1]。它树形雄伟,叶形奇特,花大而美丽,为世界珍贵的行道树和观赏庭院书之一[3]。现该属在世界上具有两种,分别是中国鹅掌楸[Liriodendron chinense(Hinsl.)Sarg.]和北美鹅掌楸(L.tulipifera L.)。北美鹅掌楸分布于美国的东部和加拿大的东南部。分布于美国的23个州,其中在俄亥河谷、北卡罗来纳州、田纳西州、肯塔基州和西弗吉尼亚州分布比较集中。北美鹅掌楸是一种适应性很强的先锋树种。适应于北坡、东坡、坡下部和庇荫谷底等排水良好,土壤较湿润且土壤结构疏松的环境[2]。中国鹅掌楸呈零星分布[2]。在国内主要分布于陕西、安徽、浙江、江西、福建、湖南、湖北、

    我国南方丘陵山区河流沉积物POPs污染状况初探文献综述

    课题名称 我国南方丘陵山区河流沉积物POPs污染状况初探课题性质 radic;基础研究应用课题 设计型 调研综述 理论研究开题报告内容:(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)研究的目的及其意义  持久性有机污染物(Persistent organic pollutants, POPs)是指在环境中具有长期残留性、生物积累性、半挥发性和高毒性,并且能够通过各种环境介质(大气、水、生物体等)进行长距离迁移,对人类健康和生态环境具有严重危害的天然或人工合成的有机物。 环境中POPs污染物质往往处于痕量级水平,但因其具有疏水亲脂特性,会通过食物链和食物网进行生物富集和放大,从而对处于食物链顶端的生物体造成危害[1][3]。 同时也可能在环境中进行迁移而重新分布,由于其具有较长的半衰期,可以在大气、水体、土壤、底泥和生物

    烟气循环式燃煤耦合垃圾焚烧发电系统的全流程模拟与评估文献综述

    1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写 2000 字左右的文献综述: 文献综述 引言 微藻是一类古老的以光合自养产生能量的低等植物,它个体较小、种类繁多,通常为单细胞或群体,能进行光合作用,广泛分布在海洋、淡水湖泊等水域,并可以每天1~3倍的速度增长[1]。微藻富含蛋白质、脂肪和碳水化合物等多种活性物质,有着非常重要的经济价值和社会价值,可广泛应用于农业生产、食品加工、水产养殖、废水处理和生物能源生产等行业[2-4]。随着化石能源短缺问题突出,环境问题加剧,积极寻找可再生、环境友好型能源成为当今社会亟待解决的问题[5]。生物质能源可作为化石能源的替代燃料,生物质能源的开发被认为解决当前能源危机的最好出路。作为第三代生物质能源的微藻因其生物量大、光合

    半仿生酶法提取银杏叶中黄酮的工艺筛选与优化文献综述

    半仿生酶法提取银杏总黄酮的工艺筛选及优化【摘要】 目的:筛选提取银杏叶中黄酮的半仿生酶法最佳提取工艺。 方法:以黄酮提取量为指标,先用乙醇回流法、半仿生法,半仿生酶法做实验。 得出半仿生酶法比半仿生提取效果好。 从半仿生酶法中筛选最佳提取工艺,通过单因素试验及响应面分析,考察提取液料液比、提取温度、酶量、提取时间对总黄酮提取量的影响。 得到的半仿生酶法的最佳工艺。 在最佳工艺下通过纯化酶使得提取率进一步提高。 【关键词】总黄酮、半仿生酶法、黄酮活性、工艺优化、分光光度法Screening and Optimization of the Extraction Technology of Total Flavonoids in ginkgo Leaves by semi-bionic-enzyme MethodABSTRACTOBJECTIVE:TO screen the method for extracting total flavonoids in ginkgo leaves and optimize extraction technology .METHODS:Using flavonoid ex

    年产30万吨箱板纸造纸车间初步设计文献综述

    文献综述 1.概述 箱板纸的用途主要是与瓦楞纸芯粘合后制成瓦楞纸箱,常用作包装,因此多采用废纸浆制浆,污染小,成本低,设备投资少,回用率高。对箱板纸的要求是有一定的抗压强度、坚韧耐破、撕裂度、纸面平整,不允许浆疙瘩、节子和凹凸不平的外观纸病。造纸工业发展的趋势是尽可能提高纸和纸板中二次纤维的使用比例。 2016年中期,国内出现环保热,相关环保政策收紧,成品纸产量降低,价格上涨,废纸价格也上涨。2017年,国内出台禁止进口固体废弃物的政策,废纸属于固废物,因此废纸浆造纸的来源仅限于国内废纸,废纸价格再次上涨【4】。在这一系列措施后,废纸浆造纸的原料来源更倾向于国内废纸,但国内废纸同北美的再生纤维出口地的废纸相比,明显存在短板,首先,纤维长度和强度远远不够,其次,价格

    年产2000吨不饱和聚酯树脂生产线的设计文献综述

    不饱和聚酯树脂的应用 摘 要:不饱和聚酯树脂是一种热固性树脂,在热或引发剂的作用下,可固化成为一种不溶不融的高分子网状聚合物。目前不饱和聚酯树脂广泛应用于建筑、车辆、卫生设备、家具、食品容器等领域。本文分析讨论了不饱和聚酯树脂的合成机理以及各种稳定剂、阻燃剂的添加对性能的影响。 正 文: 不饱和聚酯由二元醇、不饱和二元酸/酸酐和饱和二元酸/酸酐通过缩聚反应制备。不饱和聚酯树脂是重要的可交联聚合物材料,具有优异的机械性能,易加工性,低密度,高化学稳定性。不饱和聚酯树脂广泛用于建筑、汽车、船舶、电气、装饰和航空航天工业。 不饱和聚酯树脂通过引入不同种类和不同数量的引发剂,可调节生产不同粘度、触变性、空气干燥性的产品,不饱和聚酯树脂生产过程中从常温到160度任意

    生物菌肥对银杏叶用林生长和光合指标的影响文献综述

    生物菌肥对银杏叶用林生理及光合作用指标的影响 文献综述 引言:林木施肥是指在人工林营造过程中,根据树种不同、立地条件不同、林木生长期不同而对各种养分的需求有所差异来进行科学合理的营养补给,采取的这种土壤施肥或根外追肥的措施能快速有效地为林木提供生长所必需的养分,提高林木对养分的吸收,促进林木丰产增收,还能改善林地土壤肥力[1]。生物菌肥主要有三大类:微生物菌剂、复合微生物肥料、生物有机肥,它的功效诸如增加土壤肥力、使土壤富有活力、制造和协助作物吸收营养、预防土传病害、调控生长提升品质等[2]。 我国人工林的总面积是世界上最大的,但人工林的建设还存在很多不足之处,比如林地生产力低下、林分质量差等。这是由于在我国农林事业发展初期,人们普遍认为森林中的枯枝落叶就可以达到

    基质湿度对几种龟类胚胎发育影响的差异文献综述

    基质湿度对几种龟胚胎发育影响的差异 关键词:龟;基质湿度;爬行动物;胚胎发育 龟作为爬行动物的重要一部分,遍布于各大洋各大洲,有水生和陆生等多个种类。龟作为长寿的代表性动物,在漫长的历史长河中扮演了重要的角色。但随着经济社会的发展,龟生存资源的逐步减少,龟的保护也成为一个重要话题,研究影响龟胚胎发育的环境条件有助于对龟进行保护。胚胎发育是一个复杂的过程,它受到许多因素的影响,从胚胎的基因组成到孵化的环境。根据文献的调查,不同学者关于孵化湿度对爬行动物卵孵化影响的结论存在差异。有些学者认为孵化湿度显著影响孵化成功率、孵化期和孵出幼体的体重、幼体大小和剩余卵黄大小等一些重要特征,但也有些学者通过实验发现孵化湿度在一定范围内对爬行动物卵的孵化没有显著的

    无金属催化下木质素模板化合物的氧化酰胺化反应研究文献综述

    木质素模板化合物的催化反应研究 摘要:木质素存在于植物的木制组织中,是世界上第二丰富的有机物。而其作为一种可再生的燃料和化学物质,引起了人们极大的研究兴趣。本文对木质素模板化合物的催化反应研究做了简要的综述。本综述主要内容包括:(一)非金属催化木质素模板化合物研究现状;(二)金属催化木质素模板化合物研究现状。 关键词:木质素模板化合物;金属催化;非金属催化;绿色化学 鉴于化石燃料储量的不断减少以及人们对于能源需求的不断增加,木质纤维素生物质作为一种可再生的燃料和化学物质,成为各课题组争相研究的热点。木质素作为世界上第二丰富的有机物,存在于植物的木制组织中,是一种广泛存在的芳香族生物聚合物,是不可食用生物质(纤维素、半纤维素和木质素)的主要部分(

    BODIPY光敏剂的制备及表征文献综述

    BODIPY光敏剂的制备及表征 摘要:目前,BODIPY衍生物被用作可调谐激光染料,淬灭,荧光开关和生物标签。研究发现含硒的BODIPY衍生物可以作为研究氧化还原酶催化循环的探针,同时在BODIPY染料中引入硒可以产生新的和改进的PDT增敏剂或研究PDT的探针机制。本文综述了含硒的BODIPY衍生物的制备方法。 关键词:BODIPY;荧光探针;光动力治疗;增敏剂。 1.引言 BODIPY色团,于1968年首次引入, 自90年代早期以来,在应用和合成变体方面显示出了惊人的增长。目前,BODIPY衍生物被用作可调谐激光染料,淬灭,荧光开关和生物标签。与其他荧光染料族相比,BODIPY色团的吸收和发射光谱非常窄带宽。通过利用小结构修改的潜力,它们的尖锐和高荧光发射可以调整到更长的波长,导致探针可以更有效地用于体内成像。最近的研究表明,良好离开基的

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