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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    细辛的物质组成、活性和应用等情况的研究文献综述

    细辛的物质组成、活性和应用等情况的研究 摘要:细辛的主要化学成分包括甲基丁香酚、细辛脂素、黄樟醚、榄香素等挥发性成分以及木脂素类的细辛脂素和痕量的马兜铃酸,细辛具有解表散寒、祛风止痛、通窍、温肺化饮等功效。本文主要综述了细辛相关成分的提取方法、毒性的研究、药理作用、临床应用和数据统计方法等内容,为细辛的进一步开发研究提供参考。 关键词:细辛;物质组成;毒性;药理作用;数据分析方法 Study on the Composition, Activity and Application of Asarum Abstract: The main chemical constituents of Asarum include methyl eugenol, asarin, safrole, elemene and other volatile components, as well as lignans, asarin and trace aristolochic acid. Asarum has the functions of dispelling cold, dispelling wind and relieving pain, relieving orifices, warming lung and removing pain. Extrac

    银杏叶、杜仲叶复合发酵物肉鸡肉品质的影响文献综述

    前 言 现代商品肉鸡生长周期短,脂肪比例较大,可食品质不高,影响人们的选择与健康,使得整个肉鸡养殖业的出口受到影响。如何调控肉鸡体内脂肪的沉积率,饲料添加剂的开发利用成为养鸡行业和动物营养研究的焦点。由于养殖生产中大量使用人工合成添加剂,特别是抗生素的大量使用,甚至滥用,致使动物产生耐药性和药物残留,给人与动物的健康带来了极大的危害,引起了广大科研工作者和消费者的关注和忧虑,也给饲料产业带来很大的负面效应。另外,人们逐渐认识到饲料中添加合成抗氧化剂对人类健康亦有潜在威胁。大量研究发现,功能性植物资源作为饲料添加剂能够增强机体免疫功能,提高饲料利用率,促进畜禽生长发育,改善肉品风味,显著提肉品质。近年来研究表明,以植物资源如杜仲、银杏、茶多酚、黄芪等为原

    利用羧甲基纤维素涂膜提高榴莲果肉的保鲜性能文献综述

    榴莲果肉保鲜研究综述 前言 果蔬中富含丰富的营养物质,且口感好,是人们日常生活中必不可少的一类食品。世界每年的果蔬总产量很高,仅热带水果每年的产量就达14亿吨。但是由于果蔬本身所具有的季节性、地域性以及易腐性,使得其在采后贮藏与运输过程中损失高达 20%~ 30%,因此就如何对采后果蔬进行保鲜的问题国内外学者也已经进行了各类深入研究,并取得了显著成果。目前普遍使用的保鲜方法分为3类: 物理保鲜方法、化学保鲜方法及生物保鲜方法,主要包括温度控制保鲜、气调保鲜、保鲜剂保鲜、涂膜保鲜等。由于采后果蔬所处的地域、环境以及自身生理特征等因素的不同,这些方法在起到保鲜效果的同时也存在不足。文章对采后果蔬保鲜中的应用进行了综合评述,旨在为今后此方面的研究提供理论依据。 1研究进展 1.1 物理保鲜

    年产2亿米涤棉混纺织物印染厂废水处理工厂设计文献综述

    毕业论文课题相关文献综述1.第一章前言在经济快速发展和社会日益进步的今天,污染已经成为全球所关心的问题。解决环境污染是当今社会必须要考虑的问题。随着生产技术的更新换代带来印染废水的增加及其水质的变化,印染废水排放量打,污染物浓度高,是工业废水中较难治理的废水之一。纺织印染行业是水污染大户,研究、开发、推行低投入的水污染治理措施势在必行,怎样处理好印染废水,选择怎样的工艺流程是比较经济和合理有效的,已经成为全世界所共同研究和开发的项目。木钱,在发达国家已有比较先进的处理工艺和方法,这些方法一般都是建立在经济比较宽裕的基础上的。而发展中国家的经济比较紧张,没有宽裕的资金可以用来进行一些经济效益不是很明显、一般只有社会效益小牧的开发和利用。所以,寻找经济和有效的印染

    球磨转速对单宁功能化纳米氮化硼结构影响及其改性酚醛树脂性能研究文献综述

    氧化石墨烯和木质素纳米杂化物增强酚醛树脂 摘要: 利用不同填料的协同效应是开发高性能聚合物纳米复合材料的重要策略。 本工作成功地获得了由氧化石墨烯(GO)和碱木质素(L)组成的新型杂化纳米粒子,并充分研究了苯酚甲醛(PF)树脂的增强效果。 用傅里叶变换红外光谱、X射线衍射、透射电子显微镜、热重分析和拉曼光谱对GO-L纳米复合材料的结构、形貌和性能进行了表征。 动态力学分析结果表明,GO-L增强PF树脂比单一添加的GO和木质素具有更好的重量比。 研究了GO-L填充率对PF储存模量的影响。 结果表明,随着GO-L(3:7)杂化物的加入,PF的储存模量从2015MPa提高到3675MPa。 关键词: 氧化石墨烯,碱木质素,酚甲醛,增强剂,热稳定性 前言: 聚合物纳米复合材料由聚合物基体和分散填料组成。 1纳米颗粒的类型在聚合物的

    松节油基双固化聚氨酯丙烯酸酯的合成文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述1 前言   紫外光(UV)固化涂料具有能量利用率高、适用热敏基材、污染小、成膜速度快、涂膜质量高和连续化生产的特点,但它在具有这些优势的同时,也存在一些不可逾越的自身缺陷,如对油性木材附着力差,色漆固化困难,暗固化(阴影固化)困难等,这些问题在很大程度上阻碍了紫外光(UV)固化涂料的进一步发展,并大大局限了它的应用领域。采用其他固化体系的涂料来弥补紫外光(UV)固化涂料的不足,制成双固化体系涂料,必将更大地扩展紫外光(UV)固化涂料的应用领域,促进紫外光(UV)固化涂料的发展。   双重固化技术是将UV固化与其他固化方式结合起来的固化技术.由于UV固化存在着自身的缺点:只有UV光能照射到的地方才能固化,UV光照不到的地方很难固化完全。而双重固化方式结合了各种聚合反应

    WPJ22型雾状喷淋式搅拌机设计文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文献综述我国粉体混合设备开发研究工作起步较晚,国内各行业使用的搅拌机种类繁多,但大部分是属于五、六十年代的产品,大吨位产品采用卧式回转滚筒搅拌机较多,多年来基本结构形式没有什么变化,只是内部螺旋抄板形状和进出料方式由使用单位做了局部的修改。小吨位的产品使用单桨或双桨槽式混合机较普遍。在农药粉剂、可湿性粉剂的制造过程中,通常使用滚筒式搅拌机,这类搅拌机体笨重、能耗大、生产效率低、混合精度不高,粉尘污染严重。随着混合质量要求的不断提高,传统的混合机已不能满足工艺要求,新型容器运动型混合机逐步发展起来,在我国,这种搅拌机从无到有,并逐渐形成生产规模,已广泛应用于生产时间当中,并已有少量出口。而国外厂家的产品已逐步退出中国市场。一、题目背景及

    佳源广场D地块1#酒店基坑支护设计(9.5米)文献综述

    毕业论文课题相关文献综述从20 世纪80 年代以来,尤其是近些年以来大量的工程实践,我国的高层建筑施工技术得到很大的发展,已经达到了世界先进水平。目前由于深基坑的增多,支护技术发展很快,多采用钻孔灌注桩,地下连续墙,深层搅拌水泥土墙、加筋水泥土墙和土钉墙等,计算理论相比较于从前都有很大的改进。支撑方式有传统的钢柱(或者型钢)和混凝土支撑,亦有在坑外采用土锚拉固。内部支撑形式也有多种,有对撑,角撑,桁架式边撑等。在地下连续墙用于深基坑支护的方面,还推广了两墙合一和逆作法施工技术,能有效的降低支护结构的费用和缩短工期。基坑工程中采用的围护墙、支撑(或土层锚杆)、围檩、防渗帷幕等结构体系总称为支护结构。挡土系统:常用的有钢板桩、钢筋混凝土板桩、深层水泥搅拌桩、钻孔灌注桩、

    某印染企业6000m3/d污水处理改造工程设计文献综述

    毕业论文课题相关文献综述我国的纺织行业在全世界享誉盛名,印染产品产量与出口量位居全球前列,在促进全球染料行业的发展中扮演着不可或缺的角色。在制造和运用染色材料的进程中,会使原水受到污染,创造出大量污染水。2010年纺织行业发展迅猛,其生产的污水是全国总生产污水的重要组成部分,占全国总生产污水量的10.6%,年度生产污水更是高达23亿t;据统计,每生产1t染料,废水排放量在744m3左右,而生产和使用中也会向水体内排放一部分染料。印染废水是我国的主要的污染源之一,未经任何治理或超标排放的印染废水,会引发严重的生态污染,从而破坏生态系统的稳定性。因此,持续关注染整污水净化方面的发展进程,切实开发新净化方式,对保护自然界具有极其突出的作用[1]。经历了几个阶段的发展后,我国的印染废水处理技术逐

    Mg-Ni-Sn非晶合金的晶化动力学及微观组织演化研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述1.1非晶合金的研究现状非晶态合金是在高速冷却制备的一种没有晶界的合金,由于它的这种结构的特殊特征,在物理、化学和力学方面都表现出更优异的性能。1934 年,Kramer [1] 首次利用蒸发沉积法制备出非晶态金属薄膜,开启了全世界科学家对非晶合金在力学、物理和化学方面优异性能的广泛研究。具有高玻璃形成能力(GFA)的镁合金[2]可制得厚度大于5 mm的完全无定形样品[3]。这些合金具有潜在的工程应用,作为结构材料(因为它们的强度/密度比比铝合金更高[4])和作为H储藏材料(Mg-Ni-X合金[5])Mg-Ni-Sn:Mg80Ni15Sn5(原子%)玻璃态合金的断裂拉伸强度高达900 MPa [6],比常规的Mg晶体合金高得多。1.2非晶合金的结构特征材料的微观结构直接的或者间接的决定着材料的物理和化学性能,是认识和研究物质的重要的

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