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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    视频监控中的人体识别算法仿真分析文献综述

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    浙江某生活污水厂工程设计文献综述

    文献综述(或调研报告): 工业化以来,城镇化步伐加快的同时带来的是污水排放量的与日俱增。此外,水环境污染问题日益突出。这种资源型缺水与水质污染型缺水相互叠加,导致城市及农村缺水问题日益严峻,城市污水的集中处理成为水污染治理当前重点。20世纪末我国建成的城镇污水处理厂主要限制的排水指标有COD、BOD5和SS,排放标准执行《城市污水处理厂污水污泥排放标准》(CJ3025-93),这几项指标限值尚不如《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)的二级标准严格。随着污水处理厂出水排放标准普遍由原来的GB 18918-2002的二级标准上升到一级A标准甚至更高,除控制COD、SS、NH3-N等出水指标外,还增加了TN、TP等限制指标[1]。从而,现如今深度处理是污水厂工艺设计的重要环节的[2]。 在一级A的工艺设计过程中,需与污水厂现状

    基于石墨烯的柔性外泌体传感器的设计及制作文献综述

    文献综述(或调研报告): 由各种生物分子与电化学转换器组合可构成多种类型的电化学生物传感器,其中生物分子识别的专一性决定了该传感器具有高度选择性[1]。根据作为敏感元件所用生物材料的不同,电化学生物传感器分为酶电极传感器、微生物电极传感器、电化学免疫传感器、组织电极与细胞器电极传感器、 电化学DNA传感器等; 根据基底电极的不同可以分为汞电极(主要是悬汞电极)和固体电极(包括半导体金属氧化物电极,金电极,碳电极等);根据生物材料的修饰(或固定)到电极上的方法不同,现有的文献报道主要集中在共价键结合法、LB 膜法、自组装膜法、化学免疫法、静电吸附结合法、表面富集法等[2]。 酶电极是最早研发的生物传感器,将酶固定在电极表面,探测电流型或电位型催化反应信号[1]。1975年,Yellow S

    用于血糖检测的磁性PLGA微球的制备及应用研究文献综述

    文献综述(或调研报告): 糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢障碍性疾病,是21世纪人类最需要重点解决的健康问题之一。因为降糖类药物的使用剂量需要根据血糖水平随时进行调整,所以血糖监测成为了糖尿病护理最重要的组成部分。对于糖尿病的监测和护理,无论是前期饮食调节、运动,还是后期胰岛素替代疗法,均须提供精准血糖浓度数据作为基本依据,这就对葡萄糖监测系统提出了更高的要求。经过半个多世纪的研究,大量葡萄糖传感器相继被开发出来,不同的检测方式也不断地被提出,其中,就包括有光学检测葡萄糖浓度,电化学检测,表面等离子共振检测以及SPR传感器检测葡萄糖浓度[11]。 其中电化学检测就是使用葡萄糖氧化酶包覆电极的葡萄糖电化学传感系统来检测葡萄糖浓度,它根据酶催化的葡萄糖氧化反

    食用植物油与餐饮废弃油脂的气质联用鉴别方法研究文献综述

    1引言 1.1食用植物油与餐饮废弃油脂的概述 1.1.1食用植物油及常见种类 植物油是从植物种子、果肉及其它部分提取所得的脂肪脂,是由脂肪酸和甘油化合而成的天然高分子化合物,广泛分布于自然界中。植物油主要包括以下几种: 花生油:油色淡黄,细闻有花生味,油沫微呈白色。 菜籽油:稍带绿色,口尝香中带点辣味,油沫发黄。 大豆油:油色深黄,豆腥味较大,口尝有涩味,油沫发白。 棉籽油:油色暗黄,口尝没有味,油沫发黄。 葵花籽油:色泽清亮透明,芳香可口,炒菜不腻。 1.1.2餐饮废弃油脂的简介 废弃食用油脂是指人们在食用天然植物油和动物脂肪后,以及油脂加深加工过程中产生的一系列失去食用价值的油脂废弃物,餐饮废弃油脂是指在餐饮加工过程中,残留、遗弃的废弃油脂,其来源主要有三种:地沟

    紫外光稳定剂对PETG共聚酯光稳定性能的影响文献综述

    文 献 综 述 1. 概述 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)是热塑性聚酯中最主要的品种,为典型的结晶聚合物。PET耐蠕变、抗疲劳性、耐摩擦性好;电绝缘性能好、无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好;耐弱酸和有机溶剂,但不耐热水浸泡、耐碱性差,并且PET由于采用对苯二甲酸与乙二醇两种单体进行缩合聚合,所以 PET 分子结构高度对称,具有一定的结晶能力[1],造成PET的成型困难、模塑温度高、生产周期长、冲击性能差,所以用1,4-环己烷二甲醇(CHDM)来改性PET来克服这些缺点。 聚对苯二甲酸乙二醇酯-1, 4-环己烷二甲醇酯(PETG)是CHDM部分代替乙二醇(EG)所得的改性PET共聚酯。其结晶度很低甚至是完全非晶的,由于分子链中环己烷单元的引入,首先破坏了原PET分子链的规整性,其次环己基体积比亚乙基的大,且柔性差,在动力学上更加不利结晶,

    低品质甜菊糖催化合成莱鲍迪甙A的研究文献综述

    文献综述 甜菊糖是一种天然的非营养型高甜度甜味剂,从原产南美巴拉圭东北部的菊科植物甜叶菊的叶子中提取而得,具有高甜度、低热能、易容解、耐热、稳定等特点,其甜度是蔗糖的250-300倍,热值仅为蔗糖的1/300.实验证明,甜菊糖无毒副作用,无致癌作用,无残留,安全可靠,经常食用可预防高血压、心脏病、龋齿等病症,特别适合用于糖尿病患者、苯丙酮酸尿患者及肥胖人群的保健,是一种可替代蔗糖非常理想的甜味剂。甜菊糖广泛用于食品,饮料,酿酒,医药,日用化工等行业,取得了一定效果。甜菊糖是目前世界已发现,并经我国卫生部,轻工业部批准使用的最接近蔗糖口味的天然低热值甜味剂。是继甘蔗糖,甜菜糖之外有开发价值和健康推崇的天然蔗糖替代品,被誉为”世界第三蔗糖”。 莱鲍迪苷A(rebaudiosideA,RA苷)是一种无

    羧甲基淀粉的制备工艺研究及其性质初探文献综述

    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.课题背景 天然淀粉已经非常广泛的应用于工业生产的各个领域,而且不同的领域所需要的淀粉的要求又有所不同。随着工业生产技术的快速发展,淀粉化学品作为淀粉的改性产品因其独特的性能和较高的经济效益越来越得到人们的青睐。羧甲基淀粉就是其中的典型代表,因其对环境的友好性和良好的性能在工业生产的各个领域越来越得到重视,其市场需求迅速增加,是一种开发利用前景十分广阔的精细化工产品。 二.拟研究的问题 1.成功制备一种羧甲基淀粉。 2.对羧甲基淀粉的制备工艺进行优化。 3.研究羧甲基淀粉的相关性质,如粘度,吸水倍率,溶解性等。 三.研究内容 1.羧甲基淀粉的制备方法调研。 2.羧甲基淀粉的制备单

    明胶/聚乙烯醇/中空介孔聚多巴胺纳米粒复合膜的制备、优化与评价文献综述

    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) 拟研究或解决的问题 传统石油塑料材料在日常生活中需求大,但石油资源有限,并且其具有难以降解的特性,会对环境造成污染,对人体健康造成危害。使用具有良好性能且生物可降解的环保薄膜作为塑料替代物是亟待解决的问题。 明胶、聚乙烯醇(PVA)均是生物可降解材料,且具有成膜特性。明胶膜性脆故而容易断裂,加入PVA能够改变膜的特性,赋予薄膜较好的机械性能。聚多巴胺具有粘附性、紫外屏蔽、抗氧化性与良好的生物相容性,将其制备成具有中空介孔结构的纳米粒子,作为纳米级填料填充进以明胶/PVA为基底的薄膜,使膜具有良好的力学性能,同时,赋予复合膜紫外光屏蔽与抗氧化活性。该方法原料来源丰富,成本低廉,制备方

    NLRP3炎性小体抑制剂的改造和机制研究文献综述

    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) NLRP3炎性小体抑制剂的改造和机制研究 研究背景 作为固有免疫的重要组成部分,炎性小体在炎症反应、细胞凋亡和肿瘤发生的过程中都发挥着重要的生物学作用,是多种生理和病理过程的基础。目前,多种炎症小体被报道,炎性小体包括核苷酸结合寡聚结构域样受体家族(NLRs)、黑色素瘤缺乏因子2(AIM2)和Pyrin炎症小体[1]。其中,作为炎性小体主要代表的NLRs包含多个亚型,主要包括NLRP1、NLRP3、NLRP6、NLRP7、NLRP12和NLRC4等,而NLRP3亚型是目前研究最多、也是最清楚的一类炎症小体复合物,是由炎症小体感应分子受体蛋白NLRP3、接头蛋白凋亡相关斑点样蛋白ASC和效应蛋白Caspase-1组成的一类存在于细胞质中的多蛋白复合物。 NLRP3受体蛋白由N端的PYD结构

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