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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    浙江某市16万吨/天污水厂工程初步设计文献综述

    垃圾填埋场渗滤液处理:综述及机遇 摘 要 在大多数国家,卫生填埋是当今最常见的来消除大量的固体废物(MSW)的方法。尽管有许多优点,严重污染的渗滤液的产生,在体积流量和化学成分方面都有显著的变化,这是一个主要缺点。年复一年,垃圾渗滤液对环境影响的认识迫使当局对污染控制提出越来越严格的要求。本文对垃圾渗滤液处理技术进行了综述。在介绍了目前的技术现状后,对该工艺进行了探讨,并给出了一些处理过程性能的结果。讨论了各种处理方法的优缺点:(a)渗滤液转移法、(b)生物降解法、(c)化学物理法和(d)离子交换膜法,用来评价和总结每个根据操作条件的处理效率的几个表格。最后,考虑到排斥标准的强化,传统的堆填区渗滤污水处理厂会出现尺寸不足的情况或达不到立法要求的规格,因此,新技术或传统技术的改

    预处理的木质纤维素生物量的酶转化:木质素结构变化影响的研究文献综述

    关键词:酶水解 、木质素表征、木质素结构、预处理、假木质素 摘要: 能源可持续性的需求推动了生物质通过预处理、酶水解和微生物发酵将生物化学转化为生物燃料。预处理将复杂木质素聚合物发生的显著结构变化,影响木质纤维素生物量酶转化的产量和生产率。预处理后木质素的结构变化包括功能组、单元间连接和成分。这些变化通过疏水相互作用、静电相互作用以及氢键,影响了酶对木质素的非生产性吸附。本文综述了木质素结构变化与预处理木质纤维素生物量酶水解之间的关系。揭示了稀酸预处理过程中伪木质素的形成,并讨论了它们对酶水解的负面影响。 简介 可再生的非石油资源被认为是很有前途的可持续生物燃料和生物化能源来取代传统的化石能源(Solarte-Toro等人,2019)。事实上,全球能源供应的14%由可再

    胶版纸的油墨转移方程参数赋值的探讨文献综述胶版纸油墨转移方程参数赋值的探讨文献综述

    胶版纸的油墨转移方程参数赋值的探讨文献综述 摘 要:随着现代印刷技术的快速发展及大型轮转胶印机的普及,对纸和纸板的印刷质量提出了更高的要求。然而,胶印中的油墨转移是影响印品质量的重要因素。要想保证获得高品质的印刷品,必须始终保持油墨转移和输出的稳定,均匀和适量。因此,为了控制油墨转移,我们必须了解油墨转移参数方程参数的赋值原理,并找到规律,从而将之运用于印刷生产,提高印刷效率。本文主要确定了影响油墨转移的主要工艺参数,在实验的基础上得出各参数对油墨转移影响趋势。在实验的基础上得出印刷压力,印刷速度,油墨粘度,上墨量与油墨转移率的定量关系。最后讨论研究影响油墨转移参数的因素,从而对其赋值进行探讨。 关键词:胶版纸 油墨转移方程 赋值 绪 论 近年来,随着

    分析影响油墨转移率的因素文献综述

    分析影响油墨转移的因素文献综述 前言 在印刷作业过程中,有众多影响油墨转移的因素,油墨转移行程指的是油墨从印版滚筒经过橡皮滚筒附着到承印物表面的过程。橡皮滚筒和压印滚筒压印的瞬间,橡皮布上的油墨被分成两部分,一部分残留在橡皮布上,另一部分附着在承印物表面。油墨在纸张或其他承印材料上的附着,主要依靠所谓 “机械投锚效应”和分子间的二次结合力。油墨转移效果的好坏直接影响到印刷品的质量。因此分析影响油墨转移的因素对得到优质的印刷品十分重要。目前,这项研究在国内外已经有了许多成果,有了较统一的定义和结论。在查阅了大量的文献资料以及相关书籍资料的,对影响油墨转移率的因素进行归类总结后可分为三大影响因素:纸张类型,油墨性能,以及印刷条件。1不同的纸张油墨转移率有着较大的

    基于信号谱分析的木材内部缺陷检测系统设计文献综述

    基于信号谱分析的木材内部缺陷检测系统设计 1前言 木材无损检测技术是提高木材利用率和产品质量的重要手段,国外发达国家已广泛应用无损检测技术进行木材质量检测。例如对活立木进行无损检测可控制和促进木材质量的提高;在制材前对木材规格和缺陷进行无损检测可提高成材和人造板的质量。国外发达国家如美国、日本、德国等对木材检测技术十分重视,相继投入了大量的人力、物力和财力进行研究,将应力波、超声波、声发射、核磁共振等无损检测技术应用到木材力学性质、物理性质、生长特性及内部缺陷等方面的检测,目前已经取得许多成果,研究出多种新的无损检测技术,在林业生产与研究获得了较为广泛的应用。常见的木材无损检测方法有:冲击应力波检测法、超声波检测法、微波检测法、振动检测法、红外线检测法

    宽层间距二硫化钼的制备及其对Cr(VI)的去除研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述摘要:六价铬对环境具有很大的危害,去除六价铬,改善水体质量刻不容缓。本文简述了含铬废水的处理方法,介绍了特殊二维材料二硫化钼,及其在吸附重金属污染物的研究应用。关键词:含铬废水二硫化钼吸附重金属1. 含铬废水的处理方法冶金、电镀、制革和印染等行业会产生大量的含铬废水[1-3],在废水中的铬主要以三价铬(Cr(Ⅲ))和六价铬(Cr(Ⅵ))的形式存在,两者可相互转化。Cr(Ⅵ)具有高溶解性,且其毒性、致癌性[4]和活性远高于Cr(Ⅲ) ,且其易在生物链中富集,不易降解,会产生很大的危害,因此,去除水体中的Cr(Ⅵ)极为重要。目前常见的处理重金属废水的方法有化学还原法、电化学法、离子交换法、生物法、膜分离法、吸附法等。化学还原法设备简单,成本低,处理量大,但容易造成重金属

    老化微塑料对水中双酚A吸附实验研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文献综述摘要:随着塑料制品在生活中的大量生产和应用,塑料垃圾进入环境的途径越来越广泛,微塑料对生态环境的污染和微塑料与污染物(如双酚A等)相互作用形成的复合污染越来越受到大众的关注。了解微塑料与有机污染物之间的吸附作用对于评估微塑料对环境的影响至关重要。本文介绍了微塑料与双酚A的污染以及微塑料吸附双酚A等化学物质形成的复合污染的研究进展。关键词:微塑料 双酚A 综述塑料由于其种类众多且具有良好的性能,被广泛应用于生产生活中。据研究表明,塑料的生产和消费每年可达到3亿吨[1],然而回收利用率却很低,其中很多塑料垃圾进入环境,造成严重的塑料污染问题。有研究者预测,如果不改善废物管理基础设施,到2025年,从陆地进入海洋的塑料废物的累积量预计将增加一个数量级[2

    托伐普坦原料中有关物质的初步研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述一、简介美国FDA于2009年5月19日批准了日本大冢制药公司(Otsuka Pharm)开发的新药托伐普坦片(Tolvaptan Tablets,商品名:Samsca),用于治疗由充血性心衰、肝硬化以及抗利尿激素分泌不足综合征所导致的高容性或等容性低钠血症。本品是继06年在日本上市的莫扎伐普坦(Mozavaptan)之后,又一个获准上市的治疗低钠血症的口服型精氨酸加压素V2受体拮抗剂。随着Samsca的获准,医生治疗低钠血症又多了一种新的选择。托伐普坦主治临床上显著的高血容量和正常血容量低钠血症[血清钠含量<125meq 或限制水摄入后不能改变低钠血症状的患者],包括心力衰竭、肝硬化和抗利尿激素分泌综合征患者。该药物由日本大冢制药公司开发研制,目前在国内尚未上市。="" 根据《化学药物质量控制分析方法验证技术指导原则》,采用高效液相色谱法,对有关物

    竹材热处理防霉测试研究现状文献综述

    竹材热处理防霉测试研究现状的文献综述 摘 要 竹材应用广泛,竹制品也经常应用到现代人们生活中,但竹制品易产生霉变而影响美观和使用质量和寿命,使用霉变严重的产品甚至还影响人们的身体健康。高温热处理是一种绿色环保的竹材物理改性处理方法。不仅能提升竹材的尺寸稳定性以及耐久性,增强防霉能力,还可以改善竹材的表面色泽,因而热处理就逐渐成为竹材加工的一种重要工序。为了深入了解我国加工生产和科学研究中竹材热处理防霉的现状,了解竹材高温热处理改性工艺的防霉效果,论文收集了资料,从热处理对提高竹产品的尺寸稳定性的影响、防霉效果,热处理生产工艺研究以及热处理防霉机理等方面进行了分析,总结如下: 当前热处理防霉处理是急待解决问题。竹材含量大量的低分子糖类、淀粉、蛋白质等物质

    扬州某开发区污水再生回用工程文献综述

    毕业论文课题相关文献综述城镇污水再生回用技术与发展前景摘要:近年来,水资源污染日趋严重,用水量逐渐递增,水资源短缺已经成为全球面临的难题。目前,城镇人口众多,产生的污水量大,污水厂应用先进的处理工艺使得污水再生回用将提高的水资源的利用率,减缓水资源短缺压力,符合可持续发展。城镇污水再生回用已成为污水处理厂改造的热门,具有良好的前景。关键词:水资源;城镇污水;污水处理;再生水回用 Migration in soils and anaerobic bioremediation of BTEX Abstract:In recent years, the pollution of water resources is becoming more and more serious, the water consumption is increasing gradually, and the shortage of water resources has become a difficult problem in the world. At present, the urban population is large, the amount of sewage produced is large, and the application of advanced treatment technology in sewage tre

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