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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    基于硅纳米线支撑体的Ag/AgCl颗粒制备及其光催化应用文献综述

    全文总字数:3372字文献综述一、光催化及光催化材料光催化反应是利用光能进行物质转化的一种方式,是物质在光和催化剂同时作用下所进行的化学反应。随着工业化和现代化的不断发展,环境污染问题日趋严重,水污染是其中重中之重。有机污水是工业废水的主要部分,其成分复杂、毒性强、难降解、是污染治理中的难点。相比传统水污染治理方法,光催化法绿色环保、无二次污染,其具有室温深度反应和可直接利用太阳能作为光源来驱动反应等独特性能,能将多种有机污染物彻底矿化去除,是一种理想的环境污染治理技术。使用光催化方法降解有机污染物时,将光催化剂浸入有机污染物溶剂中,并用特定波长范围的光照射。当入射光的能量E大于禁带宽度Eg时,价带上电子e-吸收光能并跃迁至导带,同时价带上产生空穴h 。随后电子与空穴在电

    碳化钼光催化甲酸辅助制氢研究文献综述

    全文总字数:4203字文献综述文 献 综 述1. 前言氢气是一种具有极高能量密度的二次清洁能源。在 20 世纪 70 年代第一次石油危机期间,氢经济的概念被首次提出并推广,目标是在不远的将来利用氢气作为支撑全球经济的主要能源,取代现有的石油经济体系。氢燃料电池是其中的核心环节。它将氢气的化学能高效转化为电能,在航空航天、汽车以及其他固定和移动能量提供体系中有广泛的应用前景,是最具潜力的新一代能量提供系统。但是氢气化学性质活泼,氢气的储存和输运成为氢燃料电池应用乃至整个氢经济的关键瓶颈。目前,丰田的商业化氢燃料电池汽车 Mirai 的解决方案是使用容量为约 120 L、压力高达 700 个大气压的钢瓶进行储氢,虽然经过严格的安全测试,但人们对其安全性仍存在质疑,而且城市内加氢基础设施建设需要大量的投资且存在

    生物质炭对人工林土壤有机碳分解的激发效应的影响:原位实验文献综述

    文献综述 生物质炭(biochar)是由生物质在无氧或缺氧条件下经高温裂解炭化生成的一类高度芳香化、难熔性、多孔固态物质(Antal et al., 2003)。据报道,生物质炭不但能够改良土壤、提高土壤肥力,还能够固定土壤中的碳、氮,降低温室气体排放。因此,生物质炭在减缓全球变暖中发挥着重要作用(Ahmad et al., 2014;Nelissen et al., 2014;Tang et al., 2013;孔丝纺等,2015)。 土壤有机碳是影响土壤肥力和作物产量高低的决定性因子(Hamer et al., 2004)。生物质炭富含碳素并且有着较大的孔隙度,同时具有较为稳定的化学性质。生物质炭添加到土壤中,会在较长的时间范围内影响有机碳矿化。以下将从生物质炭的性质入手,综述生物质炭对土壤有机碳分解产生激发效应的相关研究结果及机制,为生物质炭在农林生产实践中的应用提供参考,并且指

    无摆角传感器的旋转起重机消摆控制文献综述

    文 献 综 述 一、 旋转起重机的基本结构 塔机的金属结构由起重臂、塔身、转台、承座、平衡臂、底架、塔尖等组成。 起重臂构造型式为小车变幅水平臂架,再往下分又有单吊点、双吊点和起重臂与平衡臂连成一体的锤头式小车变幅水平臂架。单吊点是静定结构,双吊点是超静定结构。锤头式小车变幅水平臂架,装设于塔身顶部,状若锤头,塔身如锤柄,不设塔尖,故又叫平头式。平头式的使结构形式更简单,更有利于受力,减轻自重,简化构造等优点。小车变幅臂架大都采用正三角形的截面 [3]。 塔身结构也称塔架,是塔机结构的主体。现今塔机均采用方形断面,断面尺寸应用较广的有:1.2m#215;1.2m、1.4m#215;1.4m、1.6m#215;1.6m、2.0m#215;2.0m;塔身标准节常用尺寸是2.5m和3m。塔身标准节采用的联接方式,应用最广的是盖板螺栓联接和套柱螺栓联接,

    基于理论解析的桥式起重机消摆控制文献综述

    文 献 综 述 一、桥式起重机简介 桥式起重机[1]是横架于车间、仓库和料场上空进行物料吊运的起重设备。由于它的两端坐落在高大的水泥柱或者金属支架上,形状似桥。桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍。它是使用范围最广、数量最多的一种起重机械。 二、桥式起重机的工作原理及运行特性 桥式起重机是桥架在高架轨道上运行的一种桥架型起重机,又称天车。桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,起重小车沿铺设在桥架上的轨道横向运行,构成一矩形的工作范围,就可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍[2]。 桥式起重机广泛地应用在室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处。桥式起重机可分为普通桥式起重

    辣椒中辣椒碱树脂提取工艺的研究文献综述

    文 献 综 述 1.1辣椒碱的概述 1.1.1辣椒碱的来源 辣椒(Capsicum [1])又称辣子、辣角、番椒、秦椒,属于茄科辣椒属植物,是人类种植的最古老的农作物之一。其果实除用作食用香料外,还可以入药。辣椒中的辣味成分最早是由Thres[2]于1876年从辣椒果实中分离出来,并将其命名为辣椒碱。研究表明[3,4],辣椒碱是辣椒中的主要药用成分,同时在一些辣椒品种中发现二氢辣椒碱同系物为主要成分。辣椒碱类物质因辣椒的品种、成熟程度、土壤性质和气候条件等不同,其含量和组成也有明显差异。辣椒碱的果实在不同部位,其含量也不相同,胎座及隔膜组织中含量最高,果肉次之,种子最低。 1.1.2辣椒碱的组成结构 辣椒碱(Nonivamide[5])又名辣椒素,辣素。Gordon等[6]用核磁共振等方法发现辣椒碱是由一系列辣椒碱同系物或异构体组成。现在我们已经知道

    ZnO光催化降解亚甲基蓝动力学研究文献综述

    文 献 综 述 1.引言 我国是一个淡水资源缺乏的国家,人均拥有量只有世界的1/4,居世界110位。随着人口急剧增长和工业迅猛发展,水资源状况越来越糟糕,水危机也越来越严重。这一方面是由于人类对水资源的需求扩大,另一方面也是水污染不断蚕食可供消费的水资源的结果。近年来,随着大量难降解有机物的出现,污水处理难度也大大增加。这些废水中通常含有大量的卤代烃类、多氯联苯、多环芳烃类等,具有污染物浓度高、毒性大和#8220;三致#8221;(致癌、致畸、致突变)的特点,这些废水采用普通的处理方法不能有效去除有机污染物并且可能导致二次污染[1]。因此,对难降解有机废水的处理成为水污染控制领域的热点课题,研究新型高效的难降解废水处理技术有着重要的意义。 2.光催化剂及其催化氧化机理 光催化氧化法开始于20

    南京某大学科研综合楼深基坑支护(方案B)文献综述

    1.1 基坑主要支挡方法、技术类型 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。支护结构的传统方法是钢板桩加支撑系统或钢板桩锚拉系统,其优点是材料可以回收,但拔出板桩时会引起土体的变形。下面简单介绍一些支护结构. 1.1.1 深层搅拌水泥土挡墙(以下简称搅拌桩) 将土和水泥强制搅和成水泥土桩,结硬后成为具有一定强度的整体壁状挡墙,一般用于开挖深度不超过7m的基坑,适合于软土地区,环境保护要求不高,施工低噪声、低振动,结构止水性较好,造价经济,但围护较宽,一般取基坑开挖深度的0.7~0.8倍。 国内外试验研究和工程实践表明,搅拌桩适宜于加固淤泥、淤泥质土和含水量较高而地基承载力小于120kPa的粘土、粉质粘土、粉土等软土地基。当土中含高龄石、蒙脱石等矿物时

    凝结芽孢杆菌微生态制剂剂型开发的初步研究文献综述

    文 献 综 述 益生菌( Probiotics) 是指摄入后通过改善宿主肠道菌群生态平衡而发挥有益的作用,达到提高宿主( 人和动物) 健康水平和健康佳态的活菌制剂及其代谢产物。随着人们健康意识的提高,益生菌越来越受到人们的关注。对于益生菌的研究也是越来越多,越来越热。益生菌广泛应用在医药、保健、食品、畜牧和水产等各种行业,与人们的生活息息相关。凝结芽胞杆菌就是益生菌的一种,且具有其他益生菌不具有的优点:抗逆性强、耐高温高热、易贮藏。凝结芽胞杆菌依靠以上优点成为近年来益生菌研究的热点[1]。 1. 凝结芽孢杆菌性状,生理功能和作用机理 1.1 凝结芽孢杆菌性状 凝结芽孢杆菌(Bacillus coagulans)呈杆状,两端钝圆,革兰氏阳性菌,过氧化氢酶阳性,芽胞端生,无鞭毛。最适生长温度为45~50℃,最适pH 值为6.6~7.0。其能分解糖类生

    内置式机械搅拌厌氧反应器的工艺设计文献综述

    文 献 综 述 近年来,我国工厂化生产的大型猪场发展迅速,而且规模不断扩大,生产规模从几千头发展到几万头。但与此同时,由于规模化养猪场往往建在大中城市近郊和城乡结合部,由于环境法规不健全,认识不足,特别是资金短缺,绝大多数养殖场在建设初期未考虑畜禽粪便处理。畜禽排放的大量粪尿与养殖场的大量废水,大多未经妥善回收利用与处理即直接排放,对环境造成严重污染。产生不良影响。不少养殖场粪便随地堆积,污水任意排放,严重污染了周围环境,也直接影响着养殖场本身的卫生防疫,降低了畜产品的质量。城市畜禽养殖业已经成为或正在成为工业废水和生活污水相当甚至更大的污染源。 规模化猪场,集约化程度高,与传统养猪相比产生的粪尿及污水量大。一个10万头猪场日产鲜粪80吨,污水260吨,排放细菌150(

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