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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    年产3万吨高档卫生原纸造纸车间初步设计文献综述

    文献综述 2.1 课题概述 2.1.1 卫生原纸概述 卫生原纸是以废纸、麦秸、芦苇、棉花、竹子、木料等中的纤维为主要原料加工成的大轴纸,或称为杠纸。大轴纸后又经过纸成型设备处理成为人们日常使用的卫生纸,由于卫生纸主要是供人们生活日常卫生之用,是人民群众不可缺少的纸种之一。 卫生原纸的生产必须达到卫生安全指标,既要无毒性化学物质、无对皮肤有刺激性的原料、无霉菌病毒性细菌残留,又要保证经加工生产出来的卫生纸具有吸水性强、无致病菌、纸质柔软厚薄均匀无孔洞、起皱均匀、色泽一致、不含杂质等特征;如果生产小卷双层卫生纸时还应保证打孔节距一致、针孔清晰、易撕、整齐等特征。与此同时,还要根据人民群众需求生产相应卫生用纸的种类,相关使用要求的不同,也表明了卫生原纸不同品级需达到

    SL-g-P(AA-AM)PVP高吸水性树脂的制备与性能研究文献综述

    SL-g-P(AA-AM)/PVP高吸水性树脂的制备与性能研究 一.高吸水性树脂的简介 高吸水性树脂(SAP)是一种具有松散网络结构的高吸水性聚合物,有大量的亲水基团,可以吸收比自身重几百倍甚至上千倍质量的水,即使在溶胀状态下也能保持其网络结构的稳定,挤压也不易失水。因此具有高吸水能力、生物相容性良好以及生产成本较低等优点,使其在卫生用品、农业、水处理、药物缓释等方面均有应用[[1]]。使用淀粉,纤维素,木质素等天然高分子为原料制备高吸水树脂,既方便易得,又可增强它们的生物降解性,且可降低最终的生产成本。其诸多优点使得其在生活的各个领域得到了广泛的应用。 高吸水性树脂的分类 近年来,高吸水性树脂发展迅速,种类繁多,主要可以从以下两个方面来进行分类[[2]],按原料来源分可分为淀粉系(

    杨树地面光谱信息采集与分析文献综述

    杨树地面光谱信息采集与分析 摘要 摘 要: 森林病虫害是我国主要的森林灾害之一,每年都会对森林资源造成巨大损失,同时给生态环境带来严重的负面影响,杨树也不可避免的受到严重影响。因此,人们迫切地需要一种有效的方法来及时监测和预防这些森林病虫害的发生发展。高光谱遥感技术的发展与应用为森林病虫害监测的新的发展方向和研究热点。高光谱成像技术融合了传统的成像和光谱技术的优点,可以同时获取被检测物体的空间信息和光谱信息作为一种简便、快捷、光学无损检测的新技术,已经在林业中受到广泛关注,并得到应用。 关键词:高光谱遥感、光谱信息、病虫害防治 Collection and analysis of spectral information of poplar ground ABSTRACT Abstract: forest diseases and insect pests are one of the main forest disasters in China. They will cause h

    某农药厂农药废水处理工艺设计文献综述

    文献综述 一、 课题研究的意义 农药中间体及原药等化工产品的生产过程中会产生大量高盐分、高氨氮、高浓度的有机废水。其中高氨氮废水的排放是我国水资源保护面临的重要问题,氨氮也是地表水体的最主要污染源之一,是导致水富营养化的主要原因之一,通常将氨氮浓度高于500mg#8226;L-1的废水列为高浓度废水[1];高盐分废水是指含有总溶解固体(TDS)和有机物的质量浓度不低于3.5%的废水。废水中含有机污染物及可溶性无机盐(包括Ca2 、Cl-、Na 等离子的无机盐),在生化处理中已经达到极限[2];高COD浓度有机废水对生物具有毒害作用,这样的废水属于强生物毒性难处理废水。因此研究、控制、处理高盐分、高氨氮、高COD浓度的农药生产废水具有十分重要的意义。 二、 农药废水中高浓度氨氮处理方法概述 因为高浓度氨氮废水成分复杂,毒

    半互穿网络纤维素凝胶电解质的制备及电化学性能研究文献综述

    半互穿网络纤维素凝胶电解质的制备及电化学 性能的研究 摘要 科技进步伴随着人们对生活水平的要求提高,也因此越来越多的自然资源被人们开发利用来实现更加便利的生活。但是过度的使用能源,对我们的生态环境造成了一定的污染,从而引起一系列的环境问题,如温室效应、全球海平面上升。而锂电池作为一种现代便携能源设备,其传统的液态电解质存在漏液、高温下不稳定、电极之间存在分解反应并且有机溶剂沸点较低、具有易燃性等安全问题。其电解液的泄露也会对环境造成污染。本实验的研究目的在于如何更好的应用地球上的可再生的绿色资源——纤维素,来制备绿色纤维素凝胶电解质薄膜以期代替传统的液态电解质。解决传统锂电池液态电解质在高温下使用易燃、漏液等安全问题。并且纤维素是来源于木材等植物和细菌

    聚硫氨酯透明木材的制备及性能研究文献综述

    聚硫氨酯透明木材的制备及性能研究 1 研究背景及意义 透明木材是木材经脱木素处理后浸渍与其折射系数匹配的树脂制备而成,因其透明、轻质、高强度、隔热等优异性能,在智能透光建筑,光电子器件,家居材料等方面有着巨大的应用前景。 制备透明木材通常利用环氧树脂、聚甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮等与脱木素木材折射系数匹配的树脂材料,所制备的透明木材一旦制备成型,其形状无法重新塑造,在一定程度上限制了透明木材的应用。 Vitrimers是一类具有动态共价交联网络的聚合物材料,在热刺激下,其动态交联点发生交换反应,网络拓扑结构发生重组,产生应力松弛和流动,但是整个体系的交联密度始终保持不变。Vitrimers存在两个特征转变温度,玻璃态转变温度(Tg)和拓扑冻结转变温度(Tv)。 Vitr

    Fe-N共掺杂TiO2去除废水中罗丹明B的研究文献综述

    文献综述 当今世界,工业化发展程度越来越高,而随之产生的环境污染问题也已经受到了越来越广泛的关注。同时,巨大的能源压力也无时无刻不在制约着人类可持续发展的步伐。因此,能否找到一种高效、无二次污染且节约能源的污染处置方法至关重要,这也成为了当前众多研究者们所关注的重点。作为地球总能量来源,太阳能是当前最直接,最清洁,最丰富的能源。而我国作为一个太阳能资源丰富的国家,能否充分利用好这一资源,对我国的社会发展起着决定性的作用。 纳米光催化技术作为一种消除大气中污染气体、治理环境污染和控制环境友好的方法,己成为国际上最活跃的研究领域之一。而纳米TiO2作为一种具有催化活性高、价廉、耐腐蚀性强、化学性质稳定、资源丰富等优点的光催化剂,被认为是现阶段最具应用前景的光催

    大肠杆菌胞外分泌表达菌株的构建与初步筛选文献综述

    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 迄今为止,人们已经研究出了多种原核、真核表达系统用于生产重组蛋白。与其它表达系统相比,大肠杆菌表达系统具有繁殖迅速、培养简单、操作方便、遗传稳定等优势,并且被美国FDA批准为安全的基因工程受体生物,因而被广泛使用。但是,当前的大肠杆菌表达系统仍存在一些缺点,包括易形成不溶性无活性的包涵体、内毒素残留、包涵体蛋白纯化工艺复杂等。 大肠杆菌为革兰氏阴性菌,它的内膜和外膜将其隔成三个区域:胞内、胞外和周质空间。相较于胞内表达,大肠杆菌将重组蛋白分泌至胞外具有许多优势,包括避免重组蛋白在胞内聚集形成包涵体、免受蛋白酶降解、利于蛋白正确折叠、简化纯化工艺等。通常重组蛋白从大

    D-氨基酸拆分工艺的优化文献综述

    文献综述(或调研报告): D-氨基酸拆分工艺的研究进展 【摘要】:D-氨基酸作为一种非天然氨基酸除不能直接参与人体蛋白质的合成外,其理化性质与L-氨基酸类似,并且D-氨基酸由于特殊的手性结构和生物活性在工业、农业、食品、医药农药等领域有着L-氨基酸不可比拟的应用价值。本文以苯丙氨酸为例,简介了苯丙氨酸和其对映体的性质及应用,同时对D-氨基酸拆分方法、D-氨基酰化酶研究进展等方面进行了综述。 【关键词】:苯丙氨酸、D-苯丙氨酸、对映体拆分法、D-氨基酰化酶 【正文】: 苯丙氨酸概述 1.1苯丙氨酸简介 苯丙氨酸即D,L-alpha;-氨基beta;-苯基丙酸,最早在1879年由Schulze在羽扇豆幼苗中发现和分离,后续Fischer从动物性蛋白质中成功分离出苯丙氨酸,目前,已可以工业化生产。苯丙氨酸为无色或白色片状

    探究肉桂油对Penicillium digitatum相关酶活的影响文献综述

    采后水果质量和安全控制研究进展 摘要:新鲜水果因其美味、丰富的营养和促进健康的特性而受到全世界消费者的高度重视,因此,水果也成为了健康饮食的重要组成部分。新鲜水果的采后质量和安全涉及水果本身、环境因素和采后病原真菌之间的复杂相互作用。有效调节果实衰老和病原菌抗性,以及采后病原菌的致病能力,对于了解水果质量和安全的基本机制至关重要。本文综述了近年来在保持水果品质和控制主要采后病原菌方面的最新进展和现有策略,这可能会促进水果工业的可持续和环境友好发展。 关键词:新鲜水果;采后病原菌;品质保持;安全 Research Progress on quality and safety control of Postharvest Fruits Abstract: Fresh fruits are highly valued by consumers worldwide, owing to their delicious flavors, abundant nutrients, and health-promoting characteristics, and a

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