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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    罗尔斯通菌固定二氧化碳的研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述一、选题背景全球气候变化与温室气体的积累有关,这引起了人们对使用化石燃料作为主要能源的关切。为了缓解气候变化,同时保持能源供应的可持续性,一个解决办法是依靠微生物利用可再生资源进行生物燃料合成的能力。[4]电力可以作为微生物催化从二氧化碳生产燃料和其他有机商品的能源。阴极增强电极-微生物电子转移,可提高产物形成率.为了评价这种可能性.微生物电催化依靠微生物作为电极反应的催化剂。[1]在这方面,微生物燃料电池和微生物电解电池都是众所周知的:它们都利用微生物在阳极上氧化有机或无机物质,以产生电能或H(2)。电流也能驱动微生物代谢,这一发现最近导致了生物修复和燃料及化学品生产中的大量其他应用。[7]值得注意的是,微生物生产化学物质,称为微生物电合成,为

    重大食品安全事件政府信息披露制度的建立文献综述

    文 献 综 述 在我国,随着经济的发展,食品供给能力的改善举世瞩目, 但是,近年来,食品安全事件频频发生,给中国食品行业带来严重的负面影响。完善食品安全监管中信息披露制度是解决食品安全问题的基础和关键。而政府作为信息披露的最主要义务方,有义务对食品安全问题承担责任。在我国,食品安全信息披露已经有了一定的法律基础,但从整体上来看,还处于起步阶段,有效的信息披露机制还需要完善。本文希望针对食品安全信息披露问题,对政府在此过程中的责任进行阐述和分析,以期对我国食品安全信息披露制度的建设和完善有一定的指导意义。 目前国内外学术界关于食品安全政府信息披露制度建立的研究主要集中在以下几个方面: 一、关于食品安全政府信息披露制度国外研究现状 在国外大量食品安全问题的文献中,与信

    某化工原料储罐区消防安全设计——4*2000m3的甲醇储罐文献综述

    毕业论文课题相关文献综述摘要甲醇具有一定的毒性且易燃易爆,其作为重要的化工原料,罐区的储存工作中的消防安全设计便不可或缺。科学、合理地做好甲醇罐区相关消防设施及安全附件设计,就可有效减少甚至避免事故的发生。因此综合考虑各方因素,对4*2000m3的甲醇储罐的储罐区提出综合性消防安全设计并提供合理设计参数。关键词:甲醇储罐、消防、安全设计前言20世纪以来,随着经济的快速发展,全球的能源形势日益严峻石油、煤等不可再生资源已经供不应求,由此导致的自然环境问题也不容小觑。同时,我国此类后备资源严重不足。因此合理使用石油等自然能源、积极开发新的清洁的替代能源体系是保障我国能源安全、减轻我国石油进口压力、缓解环境问题约束、调整优化能源产业结构的一项重大战略性举措[1]。甲醇作为重要的有机

    间断式微波处理对秸秆厌氧发酵的影响文献综述

    文 献 综 述引言中国是农业大国, 每年在生产大量粮食的同时, 秸秆产量也非常大, 从2001年至今, 中国每年的秸秆产量均在6 x108 t左右, 每年各地区平均有1/3的秸秆被露天焚烧, 既污染环境, 又造成巨大的资源浪费。由于秸秆本身是一种很好的生物质能源, 目前国内外有很多秸秆降解方面的研究, 包括物理方法、化学方法和微生物法[2]。其中,化学方法一般需要后续的中和处理,成本很高;微生物法需要较长的处理时间。在微生物降解过程中, 为提高秸秆沼气效率,于是在微生物发酵过程中采用物理的微波方法进行处理[3]。 1、秸秆厌氧发酵与微波技术以秸秆为原料进行厌氧发酵,能将秸秆资源多层次转化为高效生物能源和优质有机肥,同时可部分替代畜禽粪便,缓解农村户用沼气池因分散养殖数量减少,畜禽粪便原料日益短缺的问题,是秸秆能源化、资

    铑催化吡啶三唑开环反应研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述铑催化吡啶三唑开环反应研究1.1研究背景1.1.1 含氮杂环化合物的应用含氮杂环化合物通常具有独特的生物活性、低毒性和高内吸性,常被用作医药和农药的结构单元。含氮杂环化合物易于进行结构修饰,可方便地引入各种功能基,在有机金属催化材料和染料敏化太阳能电池等领域也有应用。在含氮杂环化合物中,含吡啶环的氮杂环化合物(简称吡啶类化合物) 数目尤其庞大,且每年都会合成出大量新的化合物。在农药方面,吡啶类化合物可用作除草剂、杀菌剂、杀虫剂和除螨剂等。在医药方面,它可作为治疗心脑血管疾病、精神病、过敏和艾滋病等的药物,在治疗癌症方面也取得了很大的成效[1-3]。吡啶类配体在各种氧化和还原条件下具有良 好的稳定性,是有机金属配合物催化剂合成中的重要配体。近年来,联吡啶钌配合

    污水处理装置PLC控制系统设计与实现文献综述

    毕业论文课题相关文献综述1污水处理工艺简介 常用的污水处理工艺包括物理、化学以及生物等处理法。根据实际水况可单一使用,也可混合使用。目前一般以生物处理方法为主,物理处理法和化学处理法为辅。政府对城市污水的排放标准按照不同排放出路可分为一级处理标准、二级处理标准和三级处理标准。一级处理主要采用物理分离法处理,主要任务为除去废水中大部分悬浮状态和漂浮状态的颗粒状或者胶状的污染物,调节pH 值,降低废水的腐蚀程度,为后续仪器的保养节省一定的费用。二级处理采用化学分解法,它的主要任务就是除去废水中大部分胶体状态或者溶解的有机污染物。三级处理采用化学分解法与生物降解法的组合,主要方法有:电渗析、离子交换、臭氧氧化、生物膜过滤、砂滤等手段,主要使用生物降解法。三级处理的任务是

    2-磺基苯甲酸酐合成研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文献综述1.2-磺基苯甲酸酐的应用2-磺基苯甲酸酐主要用于生化研究。2.2-磺基苯甲酸酐的性质CAS号:81-08-3英文名:o-SULFOBENZOICANHYDRIDE中文名称:2-磺基苯甲酸酐分子式:C7H4O4S分子量:184.17性状:不确定。密度(g/mL,25/4℃):不确定相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):不确定熔点(C):123-127℃沸点(C,常压):沸点(C,5.2kPa):不确定折射率:不确定闪点(C):不确定比旋光度():不确定自燃点或引燃温度(C):不确定蒸气压(kPa,25C):不确定饱和蒸气压(kPa,60C):不确定燃烧热(KJ/mol):不确定临界温度(C):不确定临界压力(KPa):不确定油水(辛醇/水)分配系数的对数值:不确定爆炸上限(%,V/V):不确定爆炸下限(%,V/V):不确定溶解性:不确定。3.本实验2-磺基苯甲酸酐合成方法① 在一个2-1规格的烧瓶中加入

    富氧燃烧条件下添加剂对高钠煤中钠的释放特性的机理研究文献综述

    文献综述(或调研报告): 1.前言 富氧燃烧技术是目前燃煤锅炉降低碳排放的重要手段之一,且CO2捕集效果更好、成本更低。但燃烧产生的烟气中NOx、SO2、碱金属盐等浓度较高,而劣质煤的这些问题则更为严重。与此同时易给锅炉带来一系列的问题,如积灰、结渣和腐蚀等。而积灰结渣问题严重,影响锅炉稳定性和安全性,同时还使得锅炉效率大大降低。煤中灰分的释放是导致一系列积灰结渣的起因,而添加剂是影响灰释放特性的重要因素之一,也是解决积灰结渣问题的重要方法之一。 2.正文 通常认为,Na在煤中的存在形式分为有机钠和无机钠。一般采用萃取法测定煤中Na的存在形式。萃取法利用不同碱金属成分在不同溶液中的溶解性差异确定碱金属的形态及含量[1],可将煤中Na作水溶钠、醋酸铵溶钠、盐酸溶钠及不可溶钠的区分[2]。煤

    蚌埠市博物馆建筑规划设计-17文献综述

    博物馆是供搜集、保管、研究和陈列、 博物馆是供搜集、保管、研究和陈列、展览有关 自然、历史、文化、艺术、科学、技术方面的实 自然、历史、文化、艺术、科学、 物或标本之用的公共建筑。 物或标本之用的公共建筑。 三大职能: 三大职能:收集管理、调查研究、普及教育。 博物馆自身的功能日趋复合化。博物馆建筑在沿袭传统模式的同时,常常会有一些会议,观察、图书,甚至餐饮、商业、娱乐等服务设施加入其中,无形中成为某种文化综合体的代名词。正如瑞士建筑师马里奥#8226;博塔所说,#8220;在当今时代,博物馆正扮演着与过去的神庙相类似的社会功能。#8221;   城市中心区的博物馆建筑在树立自身形象的同时,还重视市民的参与性,体现在建筑空间与街道形态的融合与优化。由詹姆斯#8226;斯特林设计的德国斯图加特美术新

    纳米金刚石粉体解聚文献综述

    全文总字数:2675字毕业论文课题相关文献综述纳米科学与技术是近几十年来各国科学家研究的热点,而在纳米科技领域中,纳米材料科学是富有活力,研究内涵十分丰富的一个科学分支。纳米材料微小的结构颗粒具有尺寸小、比表面大、量子尺寸效应等特性[1],它对光、机械应力、电的反应完全不同于常规尺寸的结构颗粒,从而使纳米材料的理化性质发生根本变化,具有常规晶体材料所不具备的奇异或反常的物理和化学性质。所以,研制各种纳米材料已成为开发新材料的一条重要途径。金刚石由于具有优异的力学、光学、电学和化学等综合性能,它在现代科学技术和现代工业领域中,不仅可以作为工程材料,而且还是一种具有发展前景和潜力很大的功能材料。因此,它在国民经济的许多部门具有广泛的用途,对现代科学技术的发展和现代工业起着非常重要

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