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显微显形”视觉图形及衍生品设计 摘 要 本课题基于微观空间中需要更加关注自然界生物形态的视觉图形。通过对于生活中常用物品的细菌群落观察、发现和研究,探究隐匿在我们的生命和生活中的微小的视觉信息,探寻细菌图像形态语言在视觉设计中的应用价值。从细菌的形态以及结构等为导入点进行细菌的视觉化设计,将形态各异的细菌进行图形创意,运用图形排列组合等的设计手法进行视觉图形及衍生品设计,探究不同细菌形态的视觉语言特色及其衍生品的展示,体现细菌中在视觉图形语境下蕴含的生命体格和视觉韵味。 关键词:细菌;微观图像;视觉图形;衍生品;设计 引言: 在技术高速发展的信息视觉化时代,现代人记录和表现世界的方式主要是以宏观视野下的图像为主要的感性、片面性、单纯性的描绘方式。由
文献综述 1.木薯粉简介 木薯是世界三大薯类(木薯、甘薯、马铃薯)之一,是大戟科植物木薯的块根,原产于南美亚马逊河流域。木薯块根多为呈现为圆锥形、梭形或圆柱形,它可分为苦木薯和甜木薯两个品种,主要生长在热带和亚热带地区。水稻、甘薯、甘蔗、玉米是我国南亚热带地区的四大重要作物,而第五大作物就是木薯,因为木薯具有适应力强、病虫害少、耐干旱、耐贫瘠、耐寒高产、质优价廉等优点,所以在作物布局、饲料生产、工业应用等方面都具有重要作用。 1.1木薯营养价值及功能 木薯被誉为“淀粉之王”,鲜木薯块根中淀粉含量约为24%~32%,木薯干中淀粉含量约为73%~83%。木薯淀粉是由植物进行光合作用而生成的天然高分子化合物,主要存在于木薯的块根内,呈现为微小的白色颗粒,具有糊化温度低、非淀粉杂
绿色壁垒对我国农产品出口的影响及对策研究 文献综述 1、研究目的及意义 近年来,由于中美贸易摩擦的加剧、各国对可持续发展的关注等外部因素的影响,我国农产品出口贸易的压力与日俱增。据海关统计数据显示,2018年,我国外贸进出口总值高达4.62万亿美元。其中,进口额突破2万亿美元,出口额接近2.5万亿美元,进出口分别同比增长15.8%与9.9%。在这其中,我国农产品进出口额2168.1亿美元,同比增7.7%。其中,出口797.1亿美元,增长5.5%;进口1371.0亿美元,增长8.9%。资料表明,近年来农产品出口贸易的增长速度明显低于出口贸易的平均增长速度。许多发达国家一方面补贴本国农业的发展,另一方面为了保证自己本国的食品安全,而采取对进口的农产品实行绿色贸易壁垒。当然,这是随着经济科技制度水平的不断发展,社会随之提
透明质酸纳米纤维素复合凝胶的制备 摘要 纳米纤维素其具有生物相容性、生物降解性、可再生性、环境友好性、无毒性等优点,是目前医疗领域、环境领域重要的新材料。而水凝胶又有着良好的溶胀性能,但水凝胶的机械强度却不尽人意。本实验研究如何提高复合凝胶的机械强度,以实现纳米纤维素凝胶在更多领域的应用。 关键词:纳米纤维素;水凝胶;应用;机械强度 Preparation of TOCN/HA composite gel ABSTRACT Nano cellulose has many advantages, such as biocompatibility, biodegradability, renewability, environmental friendliness and non toxicity. It is an important new material in the field of medical treatment and environment. Hydrogels have good swelling properties, but the mechanical strength of hydrogels is not satisfactory. This experiment studies how to improve the mechanical strength of the composite gel, so as to realize
1.目的及意义 在飞行器返回进入大气层时,由于摩擦产生的热量可使温度达到300到1500℃,因此在外部必须要有防护层,防止飞机熔化。高超音速飞行器在军事、民用上不断发展,而热防护材料在高超音速飞行器的设计中十分重要,在高温环境中能否保持其结构稳定性至关重要。 常见的热防护材料主要有难熔金属、石墨、碳基材料、陶瓷基复合材料和纤维增强树脂基复合材料等。纤维增强树脂基复合材料是使用最为广泛的一类通用型热防护材料,具有密度低、比强度高、导热系数低和隔热效果好的优点,而且其加工方式灵活,生产周期短,成本相对较低,但相对陶瓷基和碳/碳复合材料在超高热流的烧蚀条件下,尺寸变化较大。 纤维增强树脂基烧蚀材料一般由基体、增强纤维和耐烧蚀填料组成。当材料暴露在超高热环境下时,通过热传
1.目的及意义 轧制材料在其生产过程里,由于其冷却过程难以控制加上材料的塑性变形和传送过程控制等诸多干扰因素,使得材料内部产生残余应力,产生不同程度的烧曲、瓢曲、变形、歪斜、裙皱、波纹、镰刀弯等变形,轧制材料往往出现直线度与平面度精度误差超差的现象。出现送种情况关键是受轧制生产工艺与生产环境等多方面的影响。为了确保产品质量,我国对此类产品制定了相应的质量标准。轧制材料的表面精度质量必须在规定的公差范围内。但是仅仅从轧钢生产的工艺角度减少轧制材料的上下挠曲与其瓢曲还是有相当大的困难的。所以就需要我们设计更加专业的矫正设备,将材料已经有的变形给予矫正,使材料达到标准所规定的精度范围内,帮助生产车间生产出更加优良的产品来。 矫正钢材所需的矫直设备称为矫直机,由于施加钢
1.目的及意义 工业社会的不断发展与人们的生活水平不断提高,导致近年来全国各地雾霾等现象频繁出现,严重地影响了人们的生产和生活。因此,如何有效的检测并防治雾霾引发了科学界乃至社会人士的高度关注。研发高灵敏度、高选择性、高稳定性和快速响应恢复的气体传感材料对污染防治和危险防范具有重要意义。 TiO2 是重要的气敏材料,不同晶型的 TiO#8322; 禁带宽度范围为 3.0 eV(金红石)到 3.2 eV(锐钛矿),属于典型的 N 型半导体[1]。其中锐钛矿相的 TiO#8322;光电化学特性比较突出,与还原性物质或者氧化性物质都可能结合发生化学反应,且化学稳定性较好,无毒,成本低,因此在气敏传感器、太阳能电池和光电催化方面有较多研究和应用。这种材料对多种气体都具有出色的灵敏度和选择性[2], 如 H2[3]、NO2[4]、NOx[5]、CO [6]、NH3 [7]、H2S[8]
给水处理及配套管网的发展研究 [摘要]由于城市的高速发展,给水厂的取水水源受污染程度日趋严重,研究各种净水工艺,提高饮用水水质是当前的紧迫任务;作为水厂输水的重要设施,给水管网的优化设计也不容忽视。文章是针对饮用水技术的探讨,分析饮用水处理技术的发展历程---从常规处理到深化处理以及给水管网设计的发展研究。 [关键词]饮用水;给水管网;水处理技术 Research on the development of water supply treatment and supporting pipe network Abstract: Due to the rapid development of the city, the water source for water plants is increasingly polluted. It is an urgent task to study various water purification technologies and improve the quality of drinking water. As an important facility of water conveyance, the optimal design of water supply pipe network should not be ignored. This paper focuses on the discussion of drink
三种洗涤预处理对稻草热解特性影响的对比研究 ——文献综述 摘要:我国拥有丰富的生物质资源,但生物质原料的品质较低,主要表现在亲水性强、氧含量高、能量密度低,限制了生物质利用技术的进一步发展。通过洗涤预处理可以降低生物质原料中金属元素含量,并且有利于生物质热解生成较多的高价值化学品。水相生物油中含有多种有机成分,具有很多的改善生物质原料品质的潜力。本文通过工业分析、元素分析、热值分析、热重分析等方式,对比分析水相生物油、稀盐酸溶液和水洗涤预处理对稻草热解特性的影响。 关键词:酸洗预处理、水相生物油、稻草、热解、动力学 作为唯一可直接转化为液体燃料的可再生能源,生物质的转化技术一直受到国内外学者的广泛关注[1,2]。与传统燃料相比,生物质中常见元素的含量相对
黑翅土白蚁解毒酶对粘质沙雷氏菌的响应文献综述 1.白蚁及其危害 白蚁(Termite)属昆虫纲(Insecta)等翅目(Isoptera),具有危害隐蔽、生存能力强、群体寿命长及分布范围广等特点,是国际公认的五大害虫之一,危害十分广泛,能够危害房屋建筑、江河堤坝、桥梁船舶、农林果木等,甚至也能危害塑料金箔等非纤维物质,是我国重点防治的害虫,每年因白蚁造成的经济损失高达数十亿元。黑翅土白蚁(Odontotermes formosanus(Shiraki))是土栖性白蚁,对水库大坝和江河堤防危害尤为严重,蚁道可以贯穿堤坝的内外坡,导致堤坝漏水,甚至决堤垮坝,给我国经济建设成果和人民生命财产安全带来惨重损失。白蚁的防治目前仍然以化学防治为主要手段,目前研究开发和应用的白蚁防治剂主要为砷制剂类、金属盐类、无机酸类、有机氯(氟、溴
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