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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    表面改性泡沫镍电化学性能研究文献综述

    表面改性泡沫镍电化学改性研究 摘要:泡沫镍具有三维网状结构,孔隙率高,比表面积大,主要用于镍氢和镍镉电池的极板材料。泡沫镍的技术性能对电池性能有很大影响。因此,对泡沫镍的表面改性研究尤为重要,常用的改性方法为量子点敏化,主要包括电化学沉积、连续离子层吸附于反应(SILAR法)。通过阅读这方面的相关文献,阐述了光敏化太阳能电池的结构和工作原理,以及对电极和泡沫镍的研究进展和具体实现方法。 关键字:量子点敏化、化学沉积、泡沫镍、对电极 1引言 地球上的资源是有限的,从工业革命开始,,人类社会飞速发展,而代价就是埋藏地下的以化石燃料为代表的不可再生能源的大量消耗。因此人们一直以来都在探寻新的能源去替代化石燃料。作为新能源代表的太阳能,其受关注程度近年

    双环模制粒机三维设计与性能分析文献综述

    文 献 综 述 摘要 本文论述了饲料工业和制粒机的背景与现状,说明了环模制粒机的制粒原理及重要部件-环模,阐述了制粒机生产率的影响因素,维护与保养以及现代生产新趋势。 关键词 环模 制粒机 背景 原理 影响因素 新趋势 1 背景 1.1 饲料工业与制粒机 饲料工业是现代畜牧水产养殖业发展的基础产业。目前,中国己经成长为世界第一大饲料生产国家,大量的大型畜牧企业幡起;随着国家农业现代化战略的实施,饲料行业迎来了巨大的发展机遇期,行业稳步发展态势良好。 饲料机械是支撑庞大饲料工业必不可少的核心装备,其技术水平对饲料工业的整体发展具有决定性的作用。在饲料机械四大主机(混合机、粉碎机、膨化机和制粒机)中,制粒机技术最为复杂,由于我国制粒技术的研究起步较晚,其整体水平与国际先进存

    中国南部丘陵地区典型河道沉积物中多环芳烃赋存及源解析文献综述

    研究的目的及其意义 持久性有机污染(Persistent Organic Pollutants,以下简称POPs)是指某些物质进入环境后难以通过化学、生物学和光解等途径发生降解,不但可以长期存在于环境中,而且具有半挥发性、长距离迁移的能力,同时可以在生物组织细胞内积累与代谢,随食物链进行传递,同时拥有危害人类及生态环境安全的能力。现在生产使用的POPs基本上为人工合成的[1]。其进入生物体后难以被分解 ,能沿着食物链的传递进行浓缩与放大 ,对消费者和生产者都有巨大的危害[2]。由于POPs污染物具有水溶性低(通常是卤代化合物)、脂溶性高的特点,使得其容易通过生物体内细胞磷酸酯膜,从周围环境介质中进入生物体并在脂肪内进行积累。有研究指出,水环境中的 POPs通过食物链的传递和浓缩,逐步富集, 导致淡水水体中鱼类等消费者体内 POPs污

    载阿霉素抗EGFR白蛋白纳米粒的体外药效评价文献综述

    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) 1.研究目的:评价单抗吸附阿霉素纳米粒的体内抗肿瘤活性 2.研究手段:选用人源结肠癌细胞RKO细胞接种裸鼠建造模型,对纳米粒和西妥昔单抗的抗肿瘤作用进行考察 3.实验材料: 3.1实验动物 本实验所需4-6周龄BALB/CA裸鼠(SPF级,雌性)均购自上海实验动物资源中心。该动物实验经过第二军医大学动物实验中心动物伦理委员会批准同意使用。裸鼠饲养于第二军医大学动物实验中心SPF实验室,各项实验操作规范接受第二军医大学动物实验中心实验教师指导。 4.试验方法 体外培养的RKO细胞处于对数生长期时,离心用RPMI-1640洗两次,再加适量RPMI-1640细胞培养液配成细胞浓度为5times;107/ml。用75%的酒精消毒Scid鼠前肢右腋下皮肤,每只注射0.2ml即1ti

    年产4000万粒虾青素软胶囊车间设计文献综述

    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) 课题背景 虾青素的简介 中文名称:虾青素 中文别名:虾黄素;虾黄质; 英文名称:Astaxanthin 化学结构式: 分子式:C40H52O4 分子量:596.86 外观与性状:粉红色晶体 熔点:215~216℃ 虾青素的应用 在食品中的应用 食品保鲜和延长食品的货架寿命,是消费者和食品科技工作者最为关心的问题之一。而防止食物的氧化变性是食品保鲜的关键之一。常用的物理方法是抽真空,但真空度有限,即使尚存 1%的氧,就足以影响食品的色香味。在许多食品加工中,不仅抽真空,同时还加入抗氧化剂。抗氧化剂有合成和天然两类。合成的抗氧化剂如丁基甲氧基苯酚(BHA)、丁基甲基苯酚(BHT)、丁基对苯酚(TBHQ)、没食子丙脂(PG)和丁化羟

    亚临界水法高效提取亚麻木酚素及含量测定文献综述

    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 研究发现,亚麻木酚素有广泛的药理作用和保健功效,对人体健康有重要意义。而亚麻作为油料作物,在国内主要用作榨油,亚麻饼粕中的亚麻木酚素常随着油渣被丢弃而得不到充分利用。常规技术提取亚麻木酚素纯度不高、杂质多、费用高,因此,本研究旨在确定亚临界水法从亚麻籽特别是亚麻饼粕中提取木酚素的最佳工艺条件,为亚麻木酚素的高效利用提供一定的帮助。 要解决的问题 1.以木酚素提取得率为指标,通过单因素和正交试验确定亚临界水提取亚麻木酚素的最佳工艺条件。 2.与常规提取方法相比,亚临界水法提取亚麻木酚素的优势。 可行性分析 1.原料来源广泛,可以用亚麻籽或榨油后的亚麻籽饼粕

    人脑星形胶质母细胞瘤新型治疗药物的筛选文献综述

    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.研究或解决的问题 1.从药库中筛选出对神经胶质母细胞瘤具有治疗作用的药物 2.比较所筛选出的药物与原有治疗药物的异同 二.主要内容 1.细胞复苏 (1)提前将水浴锅打开至温度为37°C,将细胞从液氮罐中取出,手持细胞冻存管于水浴锅中迅速晃动至细胞完全溶解。 (2)于超净台处将完全溶解的细胞冻存液转移至事先准备好的15 mL离心管中,500 rpm,3 min离心,常温。移液枪弃去上清液,加入1 mL新鲜完全培养基,轻轻将底部细胞吹打均匀,最后将细胞悬浮液转移至10 cm直径的培养皿中,于37°C,5% CO2和 95% 湿度的培养箱中进行贴壁培养。 2.细胞传代 (1)当细胞密度达到 80% - 90% 左右时进行传代。 (2)将培养皿中的细胞拿至

    黄连的块茎,须根和茎叶中的化学物质研究文献综述

    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) 一.拟研究或解决的问题 探究黄连的块茎、须根和茎叶的物质区别,以及黄连的三个部位从5月份到12月份的生长过程的物质变化。为更好的利用植物资源和研究药理作用以及黄连的进一步开发利用提供物质基础。 二.采用的研究手段 拟利用HPLC-Q-TOF-MS/MS鉴别黄连块茎、须根和茎叶中的化学物质区别。并通过HPLC色谱峰峰面积描述黄连三个部位从5月份到12月份的生长过程的物质变化。 三.文献综述 1 药材概况 1.1 药材分类 本品为毛茛科植物黄连Coptis chinensis Franch.、三角叶黄连Coptis deltoidea C.Y.Cheng et Hsiao或云连Coptis teeta Wall.的干燥根茎。以上三种分别习称“味连”、“雅连”、“云连”。秋季采挖,除去须根和泥沙,干燥,撞去残留须根.

    不同处理条件下的三七药材的含量研究文献综述

    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) 一 选题情况和意义 1.1课题背景 三七(Panax notoginseng(Burk.)F. H. Chen)属五加科人参属多年生宿根草本植物,主要产于我国云南省,药用部位为根及根茎。现代药理研究发现三七在免疫系统、心血管系统、神经系统、抗肿瘤、抗衰老等方面同样具有药理活性。三七植物中含有皂苷类、黄酮类、等多种成分, 其中皂苷类为三七的主要活性成分。以三七总皂苷 (Panax Notoginseng Saponins,PNS)为原料药的中药制剂,如活血止痛胶囊,血塞通注射液等,目前已经成为中药制剂中年销售额最大的品种之一。依据三七制剂的不同形式和要求,对于三七药材的处理成为三七制剂质量控制的重要环节之一。 活血止痛胶囊为常用的非处方药,由当归,三七,乳香,土鳖虫,自

    一种新型酰胺类P2X3拮抗剂的设计、合成与改良文献综述

    实验背景 P2X3受体是由细胞外ATP 起作用的P2X家族的亚型,主要在外周感觉神经中表达。此前已经有在小鼠P2X3受体的基因敲除后抑制疼痛行为的报道。几种P2X3受体拮抗剂已经确定。A-317491显示对炎症和神经性疼痛模型的治疗效果。在2期临床试验中,Gefapixant(AF-219)改善了患有间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征的中度至重度症状的患者疼痛和尿急的症状。此外,gefapixant正在进行3期临床试验,以检查其改善难治性慢性咳嗽的能力。 聚(ADP-核糖)(PAR)响应DNA链断裂的代谢,其涉及聚(ADP-核糖)聚合酶(PARP)和聚(ADP-核糖)糖水解酶(PARG)的协同活动,调节细胞恢复。或细胞死亡取决于DNA损伤的程度。虽然PARP抑制剂在临床试验中显示出很高的前景,因为它们对BRCA相关癌症的毒性和选择性低,但PARG的治疗潜力的评估受到缺乏良好验证的细

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