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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    环境微生物处理沼液的研究文献综述

    文 献 综 述 近年来,随着市场经济的快速发展,农业产业的结构调整和新农村的建设[1],人们的生活水平大大提升,因而畜禽养殖业也得以快速发展[2],养殖规模越来越大[3]。与此同时,畜禽粪污年产量也在大幅增长,造成严重环境污染[4]、污染地表水和地下水导致水资源短缺矛盾加剧、危害人类身体健康,严重制约我国经济的可持续发展[5],此时就需要我们及时而合理的处理这些有机废弃物。随着国家对环境保护的重视,污水排放标准的严格控制,规模化废水达标排放和利用已成为影响生存和发展的重要因素,对沼液深度处理以达到排放或农用标准,已成为废水处理的当务之急。而通常情况下规模化养殖场会优先利用厌氧发酵法,因为该技术不仅可以大大降低养殖污染,还能产生大量沼气,实现废物资源再利用,缓解能源供需矛盾,保护环境

    乳杆菌抑菌活性特性研究文献综述

    1.1 研究背景 食品在加工和保藏的过程中,都不可避免被环境中的有害微生物污染,从而导致食品的腐败变质,食用品质下降,危害人体健康,造成经济损失。霉菌是发酵乳制品、干酪、面包等食品中常见的腐败菌。有报道证实,黄曲霉会产生有毒的代谢物,食用者不慎食用后会引起中毒,还可能诱发癌症;而青霉会使干酪变质[1]。 在过去的很长一段时间,工业上都是使用冷藏、干燥等物理方法和化学合成防腐剂来延长食品的保质期。但是,有报道已经指出,化学防腐剂对人体有一定的毒副作用[2]。而且一些霉菌随着其生物量的增加,会对化学防腐剂产生抗性[3-5]。研究表明,部分青霉、链霉能够降解山梨酸酯[6],娄底青霉对苯甲酸盐具有抗性[7,8]。而频繁的在食品中使用化学防腐剂,会导致这种抗性不断加强。 1.2 乳杆菌的应用 乳杆

    某化工厂高浓度氨氮废水处理工程初步设计文献综述

    文 献 综 述 一.引言 随着我国大量生活污水的排放以及工业化与城市化进程的不断加快、化肥的普遍应用,导致环境污染问题日益恶化。其中,氨氮是引起水体富营养化和环境污染的主要原因,其主要来源于生活粪便污水和医药、化工等工业废水。最突出的危害是使水体富营养化,溶解氧降低, 从而引起水质恶化以至湖泊退化, 增加给水处理的困难, 严重时造成水体黑臭。这些年来,国内外在氨氮污水的处理领域展开了大量研究,在围绕”科学高效、经济环保、资源回收、出水稳定”等方面形成了较为雄厚的理论知识基础和日趋完善的工艺处理技术。我在此简述了高浓度氨氮废水的传统处理方法和一些新兴的生物处理方法以及这些年来在相关领域的研究进展,并指出了相关氨氮处理技术的适用条件以及其优点和缺点,对今后的氨氮废水的发

    交联淀粉黄原酸盐的制备及应用研究文献综述

    文 献 综 述1.重金属废水的来源及危害1.1.重金属废水的来源重金属废水来源于电镀、采矿、化工等部门。主要来自矿山排水、废石场淋浸水、选矿厂尾矿排水、有色金属冶炼厂除尘排水、有色金属加工厂酸洗水、电镀厂镀件洗涤水、钢铁厂酸洗排水,以及电解、农药、医药、油漆、颜料等工业。废水中重金属离子的种类、含量及其存在形态随不同生产种类而异,变化很大。1.2.重金属废水的危害 在环境保护中,重金属一般是指Hg、Cd、Pd、Cr和类金属As等生物毒性显著的元素,也指具有一定毒性的一般重金属,如Zn、Cu、Co、Ni、Sn等元素。重金属在水中的一般以离子形式存在,对水体、土壤环境造成很大的危害。镀锌在整个电镀行业中约占一半,其钝化的药剂绝大多数都是采用的铬酸盐。 因此,重金属废水的主要来源之一就是含铬废水,含锌废水,含铜废水,含铅

    不同形貌的MOR分子筛的合成文献综述

    文 献 综 述 1.1 分子筛的背景介绍 沸石分子筛是一类多孔结构材料,具有规则的孔道结构。天然微孔硅铝酸盐即天然沸石的发现最早可追溯至1756年。瑞典矿物学家Cronsted发现一类天然硅铝酸盐矿石在加热时,由于水的快速蒸发出现了起泡沸腾现象,因此命名为”沸石”。人们在长期的实践活动中发现这些天然沸石具有可逆的脱水作用,并且具有离子交换性质,从而广泛的把天然沸石用作吸附剂与干燥剂,并应用它们来分离一些不同的气体。 从地质学上讲,天然沸石最早发现存在于玄武岩孔洞中,到十九世纪末,发现在沉积岩中也存在沸石,随着地质勘探和矿物研究的进展,人们发现的天然沸石有40余种包括方钠石、钙十字沸石、钠沸石、丝光沸石、片沸石、斜发沸石、菱沸石、八面沸石等。根据Munsen与Sheppard等在研究沸石成因的过程中指出,玄

    丙烯酸酯耐高温型压敏胶的研制文献综述

    1.背景 压敏胶(PSA)是一类无需借助于溶剂或热,只需施加轻度压力,即能与被粘物牢固粘接的胶粘剂。由于它具有初粘力高、持粘力大,在不被污染的情况下能够反复使用,且揭开后一般不影响被粘接物表面等特点,因此在汽车内装饰、电子元件加工、军用侦毒制品、彩色扩印、电子绝缘及医疗等多种领域中得到了广泛的应用。 压敏胶按照其主体可以分为树脂型和橡胶型两大类,具体又可以分为橡胶型压敏胶、热塑性弹形体压敏胶、有机硅类压敏胶、聚氨酯压敏胶和丙烯酸酯压敏胶五大类。其中,丙烯酸酯类压敏胶是目前应用最为广泛的压敏胶,它是丙烯酸酯单体和其它乙烯类单体的共聚物,与其它几类压敏胶相比,具有以下特点:几乎不用加防老剂便具有优异的耐候性和耐热性;无相分离和迁移现象,透明性好,耐油性差;对皮肤无影响,适用于医用领域,有人[2]甚至

    生物质碳作为Na离子电池负极材料的电化学性能的研究文献综述

    文 献 综 述 1.1钠离子电池概述 1.1.1钠离子电池机理、结构 在动力电池方面,锂离子电池具有高比能、高电压、高效率、无自放电、无记忆效应等优点而成为首选,但是金属锂在地球上丰度仅为17~20 μg/g,金属钠作为仅次于锂的第二轻的金属元素,丰度高达2.3%~2.8%,比锂高4~5个数量级[1]。从这个角度来说,将钠应用于储能技术领域,具有商业化和可持续利用的巨大潜力和优势。 钠离子电池具有与锂离子电池相似的工作原理和储能机理。如图1所示,钠离子电池在充放电过程中,钠离子在正负电极之间可逆地穿梭引起电极电势的变化而实现电能的储存与释放,是典型的”摇摆式”储能机理。充电时,钠离子从正极活性材料晶格中脱出,正极电极电势升高,同时钠离子进一步在电解液中迁移至负极表面并嵌入负极活性材料晶格中,在该过程中电子则由

    秸秆制浆新工艺的研究文献综述

    文 献 综 述 一、前言 自 2012 年以来,我国纸和纸板年生产量和消费量均已超过 1亿吨,但目前我国人均年消费纸和纸板量还不到美国的 1/3,因而随着我国人民生活水平的普遍提高和国民经济的不断发展,纸和纸板的需求量将不断增加。同时,我国造纸用植物纤维原料短缺,目前我国有1/3的纤维原料源于进口,并且这种短缺程度在将来会不断加大[1]。因此,保证造纸用植物纤维原料的供给是我国造纸工业的一项重大任务,而丰富的农业秸秆正是可充分利用的造纸纤维原料。 适于造纸用的农业秸秆需具有资源量大、纤维含量高、纤维形态好等特点,主要包括玉米秸秆、稻草、麦草、甘蔗渣、棉秆等[2]。随着农业生产水平和农民生活水平的提高,秸秆被用作燃料和肥料的使用量大大减少,越来越多的农作物秸秆被废弃,造成了严重的浪费。因此

    二苯基磷酸酯生产过程危险性分析及安全对策文献综述

    文献综述 1.1二苯基磷酸酯的研究背景 随着科学技术的快速发展,高分子材料在我们的生活中得到了大量的应用。然而大多数的高分子才料都是可燃或易燃的,容易引发火灾事故,高分子材料的安全性问题得到我们的广泛关注。为了解决合成材料的耐燃、抑烟等问题,确保合成材料的使用安全性,最有效的方法是加入阻燃剂,阻燃剂随着合成材料的发展而不断发展。由于世界范围内阻燃防灾呼声的日益高涨,直接促进了阻燃化学品的研究开发和应用。(1) 未来高分子材料的应用将会更加的广泛,作为伴随材料的阻燃剂,它的市场将会非常巨大,所以研究高效的阻燃剂将会在未来市场占据更大的比重。 1.2二苯基磷酸酯的研究现状和意义 磷酸酯是一种环保型的阻燃剂,因为其不含有卤元素、产生的烟量很小、毒性很低。另一方面其与高聚合物的

    低温共烧玻璃陶瓷性能研究文献综述

    文 献 综 述 1 引言 近些年,随着电子通信产业的突飞猛进,各种电子产品向轻量、小型、高频以及数字信息化的方向飞速发展,从而促使对电子器件提出了可靠性高,性价比高,集成性高,尺寸微小等的更高要求。特别是在通讯产业上,对尺寸和可靠性的要求非常高,而微波介质陶瓷正是通讯材料的基础。通过科学工作者们研究发现,低温共烧陶瓷具有高度的集成性,设计的灵活性,以及空间布局多样性等优点适用于以上的性能要求,并且已经成为设计和制造电子通信产品的主要技术之一。实现低温工烧的途径由于许多,但是目前,通过在电子陶瓷里加入低软化点玻璃来降低烧结温度[1],这种做法是最廉价的,因此在工业上被广泛使用,已被旭硝子、杜邦、富士通、日立等国际著名电子产品生产商所采用。 2 LTCC概述 LTCC(低温共烧陶瓷)技术是20世纪80

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