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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    一种镁铝水滑石/油菜秸秆生物炭的制备及对氨氮的吸附性能文献综述

    文献综述 文献综述关键词:活性炭,镁铝水滑石,氨氮去除,磷酸盐 前言 我国是农林废弃物大国,据统计每年产生约7亿吨农业秸秆废弃物,利用这些农林废弃物制备生物炭是一种非常重要的资源化处理思路。 油菜秸秆作为南方地区常见的一种农业废弃物,如何进行有效的综合利用已成为目前的一大研究热点。 生物炭是指废弃生物质在缺氧条件下经过低温(小于700℃)热裂解炭化形成的一类多孔、稳定、高度芳香化、难溶的固态物质,具有疏松多孔、比表面积大、来源广、价廉、吸附效果好等众多优点。 因此生物质炭作为一种新型吸附材料在废水处理方面的应用已经引起了广泛重视。 镁铝层状双金属氢氧化物(LDH)又称为镁铝水滑石,是一类重要的新型无机功能材料,因具有独特的层状结构和优良的性质而被广泛应用于吸

    Ti/SnO2-Sb-Cu电极的制备及其在染料废水中的研究文献综述

    文献综述 文献综述1. 引言水是人类生存和发展的基本资源。 水是一种可再生的自然资源,通过其自身的循环过程不断得到修复。 水资源,从广义上讲,是指地球水圈中多个环节多种形态(水的三态:固态,液态和气态)的水,具有自然资源共有的稀缺性新形势下,我国经济社会发展和人民生活改善对水提出了新的要求,发展和水资源的矛盾更加突出。 因此,为了解决水资源供需矛盾,必须合理开发利用淡水资源,保护水资源,减少社会生产和人民生活造成的水资源污染。 我国水资源位居世界第六位,因为又是人口大国,所以人均水资源只有世界人均水平的四分之一,每亩耕地水量也只有世界平均值的三分之二,人均占有量排在世界110多位,形势非常严峻[1]。 合成染料易于生产且牢度高,广泛应用于纺织、造纸、制革、制药

    氯化钠胁迫下可拉酸对沙门氏菌在不同压力下耐受性影响的研究文献综述

    文献综述 文 献 综 述1 沙门氏菌属(Salmonella)到现在已发现,沙门氏菌有2600多种血清型,我国已有200多个血清型。 已知的种型对人或动物或两者均有致病性,1944年Borman[2]将沙门氏菌分为三个种:S. choleraesuis(猪霍乱沙门氏菌),S. typhosa(伤寒沙门氏菌)和S. kauffmannii(考夫曼沙门氏菌),其中S. kauffmannii是代表除了上述两个种以外的所有沙门氏菌。 Kauffmann[2]于1952年提出类似的观点,所不同的是用S. enteria(肠炎沙门氏菌)代替S. kauffmannii。 Ewing1963年建议采用S. choleraesuis,S.typhi和S. enteritids(肠炎沙门氏菌)作为沙门氏菌属的三个种[3]。 沙门氏菌有菌毛,对肠粘膜细胞有侵袭力,被人体内吞噬细胞吞噬并杀灭的沙门氏菌可释放体内毒素,有些沙门氏菌尚能产生肠毒素。 此肠毒素为蛋白质,在50~70℃时可耐受8h,不被胰蛋白酶和其他水解酶所破坏,

    铬改性Li4Mn5O12离子筛前驱体的制备文献综述

    文献综述 1 锂资源的开发及其重要意义目前人类社会正处于经济快速发展阶段,对能源的需求日益扩大,为解决化石能源危机,科研工作者正积极研究化石能源--不可再生能源的替代用品--可再生能源。 但是大部分可再生能源属于间歇性能源、不能按需获取、且极不稳定、经常变化无法控制[1,2]。 锂离子电池由于工作电压高、能量密度大、充放电寿命长且稳定等优点,是一种高性能的绿色二次电池,广泛应用于我们的日常生活中。 如混合动力/纯电动汽车、通讯储能设备、大型电网、轨道交通、手机数码产品等[3,4]。 近年来,国际市场对锂的需求在许多领域都有了显著增长。 2014-2018年全球锂产量持续增长,2018年全球锂产量为95000吨, 2019年全球锂产量为77000吨,较2018年减少了18000吨,但2020年之后锂产量仍有大幅度增加的趋势

    内电解-芬顿-絮凝耦合法处理偶氮染料废水文献综述

    文献综述 1.本课题的研究现状及发展趋势 甲基橙,结构式命名是对二甲基氨基偶氮苯磺酸钠或4-((4-(二甲氨基)苯基)偶氮基)苯磺酸钠盐。1份溶于500份水中,稍溶于水而呈黄色,易溶于热水,溶液呈金黄色,几乎不溶于乙醇。主要用做酸碱滴定指示剂,也可用于印染纺织品。由对氨基苯磺酸经重氮化后与N,N-二甲基苯胺偶合而成。 1.1常用的处理方法 1.1.1物理法 (1)吸附法 吸附法是将多孔的无机吸附剂颗粒或者粉末与废水充分混合,或让染料废水通过颗粒状物质组成的滤床,采用物理吸附等方法,使得污染物被吸附到吸附剂上从而去除偶氮染料的目的。常用的处理偶氮染料废水的吸附剂有硅藻土粉煤灰、活性炭、树脂等,其中最常用的是活性炭和树脂吸附剂。但活性炭再生困难,成本高,使其应用受到限制。因此许多企业转

    光/三价铁/亚硫酸盐降解四溴双酚A的效果及机理研究文献综述

    摘要四溴双酚A(TBBPA)是一种广泛使用的溴系阻燃剂,具有持久性、生物累积性和潜在的内分泌干扰效应,对生态环境和人类健康构成威胁。因此,有效去除水体中的TBBPA成为环境领域研究的热点。光/三价铁/亚硫酸盐体系作为一种新型高级氧化技术,在降解TBBPA方面展现出巨大潜力。本综述首先介绍了TBBPA的危害、处理现状以及光催化技术和三价铁/亚硫酸盐体系的研究进展,然后重点概述了光/三价铁/亚硫酸盐体系降解TBBPA的效果及机理研究,包括不同反应条件对降解效果的影响、活性物种的生成机制、降解路径以及反应动力学等方面的研究进展。最后,对该技术的应用前景和未来发展方向进行了展望。关键词:四溴双酚A;三价铁;亚硫酸盐;光催化;高级氧化 1相关概念#1.1四溴双酚A四溴双酚A(TBBPA)是一种添加型的溴系阻燃剂,被广泛应用于电子产品

    静态腐蚀法制备多模光纤探针的研究文献综述

    摘要多模光纤探针作为一种重要的光纤传感元件,在生物医学传感、环境监测等领域展现出巨大的应用潜力。静态腐蚀法因其操作简单、成本低廉、易于控制等优点,成为制备多模光纤探针的一种有效途径。本文首先介绍了多模光纤探针的基本概念、传感原理以及静态腐蚀法的基本原理,接着综述了近年来国内外利用静态腐蚀法制备多模光纤探针的研究进展,分析了不同腐蚀参数对探针锥角、尖端尺寸、表面形貌以及光学性能的影响,并对各种多模光纤探针的应用领域进行了概括和总结。最后,展望了静态腐蚀法制备多模光纤探针的未来发展趋势,并提出了一些潜在的研究方向。关键词:多模光纤探针;静态腐蚀法;锥角;尖端尺寸;表面形貌;光学性能 1.引言光纤探针作为一种将光信号传输到微观区域的重要工具,在生物医学成像、传感、光学

    多肽MIAC原核表达载体的构建及表达纯化文献综述

    一.课题简介随着肿瘤靶向治疗的发展,具有抗肿瘤活性的多肽类肿瘤靶向抑制剂近年来成为了抗肿瘤研究的热点。 抗肿瘤多肽的作用机制最主要的就是抑制肿瘤生长和转移。 如: 表皮生长因子受体家族中的 ErbB-2受体过表达,可加速细胞肿瘤的发生和转移; 人工合成的多肽 KCCYSL 和 MYWGDSHWLQYWYE 可作用于ErbB-2受体胞外结构域而抑制其活性,有利于控制肿瘤的生长和转移[1]。 通过抑制肿瘤细胞内核酸及蛋白质的合成,可以干扰细胞周期的正常进行,抑制细胞分裂的发生,阻止肿瘤细胞的无限增殖。 胸腺嘧啶合成酶是 DNA 合成的关键酶,多肽可对该酶二聚体表面进行竞争性结合,抑制其活性,阻止 DNA 合成,最终达到抑制肿瘤细胞增殖的目的[2]。 多肽MIAC是课题组前期通过大规模临床样本的RNA-seq表达数据分析、生物信息学预测

    野茉莉中KH成分抗结肠癌活性研究文献综述

    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) 拟研究问题:以野茉莉中KH成分为研究对象,通过体外实验研究KH的抗结肠癌活性。 采用的研究手段:①结肠癌细胞的复苏培养。②KH成分对结肠癌细胞增殖能力的影响:MTT法测定给药前后吸光度的变化,研究KH对结肠癌细胞增殖的抑制能力。③KH成分对结肠癌细胞迁移能力的影响:划痕实验测定给药前后划痕的愈合程度,研究KH对结肠癌细胞迁移的抑制能力。④KH成分对结肠癌细胞周期、细胞凋亡的影响:流式细胞术测定给药前后结肠癌细胞周期、凋亡率的变化,研究KH对结肠癌细胞的周期和凋亡的影响。 文献综述: 野茉莉中KH成分抗结肠癌活性研究 摘要 野茉莉作为一种药用植物,其花、果实、茎皮和种子均可药用,有祛风除湿、舒筋活络

    紫杉醇白蛋白纳米粒的制备及评价文献综述

    【实验目的】1.制备粒径较小且粒径分布较窄的白蛋白-紫杉醇纳米粒,筛选出重复性好、可靠性高的处方及操作方案;2.对制得的紫杉醇白蛋白纳米粒的粒径、多分散指数、包封率和载样量等进行表征。 【课题背景】紫杉醇(Paclitaxel,PTX)是一种从红豆杉的树皮中经分离得到的天然次生代谢产物,在临床上广泛用于抗肿瘤,可治疗卵巢癌、乳腺癌等疾病。 其作用原理是抑制肿瘤细胞微管蛋白解聚,从而阻止有丝分裂使肿瘤细胞不能继续生长,达到抗肿瘤的作用[1]。 但紫杉醇的水溶性很低,所以一般不能直接用于临床,限制了其抗肿瘤的治疗作用。 为了扩大紫杉醇的应用,开发了一些制剂,目前经FDA批准上市的剂型有溶剂型紫杉醇注射液(Taxol)和白蛋白结合型紫杉醇注射液(Abraxane)。 但Taxol中含有聚氧乙烯蓖麻油,虽能较

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