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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    南方某生态农业休闲中心方案设计8文献综述

    文 献 综 述 摘要:本设计为句容生态休闲文化中心设计,属于一个新开发的项目,周边配套设施都没有完善,所以需要对整体进行设计。现今建筑讲究生态和再次利用。为此结合绿色建筑的理论和实践,阐述并分析绿色建筑的设计理念、相关技术及其空间形态的塑造手段和方法。 关键词:句容生态文化休闲文化中心 可循环 生态环保 绿色建筑 一、关于课题 1.课题概况 进入21世纪,伴随着人类生产、生活方式的变化及乡村城市化和城乡一体化的深入,农业已从传统的生产形式逐步转向景观、生态、健康、教育、观光、休闲、度假等方向,所以生态热、回归热、休闲热已成为市民的追求与渴望,农业生态园建筑也应势而生,本工程项目环境优美,其规划与设计方案应具有独特的设计品质和理念,充分考虑绿色、生态、环保的特点,满足相

    不同孔径介孔TiO2的改性及性能表征文献综述

    全文总字数:7237字毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述不同孔径介孔TiO2薄膜的改性及性能表征的研究一、研究意义随着现代工业的发展,环境污染和能源危机逐渐成为全世界关注的焦点问题。目前,纳米科学与技术迅猛发展,纳米材料被广泛应用以解决上述的化石资源枯竭、能源危机、环境污染等问题。纳米TiO2由于价格低廉、耐腐蚀、光化学稳定以及良好的光催化氧化能力和生物相容性而受到关注[1]。TiO2材料被认为是最有应用前景的光催化材料,可广泛用于包括有机物降解、光解水产氢、人工光合作用及有机合成、自清洁涂层等多个领域[2]。研究表明介孔TiO2材料具有光催化性能,其在包括氯仿、甲基橙、苯酚的降解等反应中表现出优异的性能[3, 4],优于著名的商业纳米氧化钛P25。在光催化应用领域之外,介孔TiO2在传统热催化领域中也有一定

    中建大观天下纯地下车库设计文献综述

    全文总字数:5361字毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述一、前言随着经济的发展,国民生活水平的提高,私家车日益增加,并且成为人们日常交通工具。由于城市停车设施和日益剧增的私家车的数量不符合,导致城市汽车停放难的问题已成为一个不容忽视的问题,对城市规划而言,地下汽车库就是解决停车问题的很好方法。地下车库的优点主要表现在三个方面:首先,地下空间大,可提供大量停车位。其次,地下车库位置受到的限制较小,有可能在地面无法容纳的情况下满足停车服务半径要求。最后,节省了城市用地还有经济上的意义。因此我国必须从实际出发,寻求解决城市停车问题的合理途径,所以在我国发展地下车库是合理的。二、地下车库设计规范地下车库的汽车坡道,是地下车库重要组成部分,是连接地下车库室外和室内,地上与地

    葡萄糖三氯乙酰亚胺酯的制备文献综述

    毕业论文课题相关文献综述1.1研究背景1.1.1 低聚糖的生产方法【1-6】在自然界中存在着各种功能性低聚糖,按存在方式、需求量的不同,低聚糖可采用提取法、酶转化法、化学法、糖转移反应等方法进行大规模生产。1.提取法提取法是自然界存在量较大,分离工艺简单的低聚糖的生产方法,可用于生产大豆低聚糖。大豆低聚糖是棉籽糖、水苏糖和蔗糖的总称,其中主效成分是棉籽糖和水苏糖。目前主要从豆粕加工分离蛋白的乳清中分离提取。生产工艺为将乳清盐析后,经超滤除去残留蛋白质,再经活性炭脱色、离子交换、浓缩、喷雾干燥制得 。一般75%的大豆低聚糖中,含水苏糖18% 、棉籽糖6% 、蔗糖24% 。2.酶转化法酶转化法是低聚糖生产中的主要方法,利用特殊酶系将二糖或简单多糖转化成为功能性低聚糖。目前,常规的功能性低聚糖生产所

    渗透性改良对木材抽提物分布影响的研究文献综述

    渗透性改良对木材抽提物分布的影响文献综述 1.1引言 1.1.1课题研究背景 木材是人类社会生活中重要的主要原材料,与钢铁、水泥、塑料一起被称为世界四大原材料。木质材料所具有的环保、无污染、可再生利用、轻质、顺纹抗拉压强度高、易涂饰等优点,让它成为备受青睐的消费品。随着绿色环保战略的持续展开,木材的贸易和消耗量再次增长。为了给实际生活中木质材料的合理加工利用提供科学理论依据,海内外木材科学研究者对木材的各方面性质做了大量的相关研究,这进一步的促进了木材科学的前进发展。 作为木材的重要构成成分,木材内含物,即抽提物,能让木材切面产生复杂多变的花纹和纹理,也能让木材表面表现出其独特的油性;避免木材遭受虫蚀菌腐;同时与木材后期的加工处理紧密相关。抽提物影响着木材的

    POM172露点标定方法及系统设计文献综述

    全文总字数:6134字文献综述文 献 综 述一,研究背景:露点(Dew point),又称露点温度(Dew point temperature),在气象学中是指在固定气压之下,空气中所含的气态水达到饱和而凝结成液态水所需要降至的温度。在这温度时,凝结的水飘浮在空中称为雾、而沾在固体表面上时则称为露,因而得名露点。[1]在航空航天,军事领域,还有一些工艺过程例如半导体、微电子、冶金以及化工化纤等诸多方面,都必须要对气体湿度进行测量。这一步骤直接影响着产品的质量、生产过程中的安全、科研方面的试验成果以及生产出来的武器质量和使用方面。随着生活生产水平的提高,人们对空气湿度测量的精度要求越来越高。目前,人们大多使用气体露点的温度来表示他的湿度。测量的仪器往往选择露点传感器,即露点仪。顾名思义,这是一种可以直接测出露点温

    检查神经酰胺的多肽适配体设计研究文献综述

    全文总字数:8022字文献综述一、简介神经退行性疾病主要包括阿尔茨海默病,帕金森病,亨廷顿病,脊髓损伤,中风,肌萎缩性侧索硬化症,额颞痴呆和病毒疾病,它们主要是由神经退行性过程引起的,并且与语言障碍,性格改变,痴呆和进行性肌肉无力有关。慢性或急性神经退行性疾病都与高发病率和高死亡率有关,伴随着大脑不同区域神经元死亡,几乎没有有效的治疗方法。年龄是这些疾病最大的危险因素,这些疾病是导致老龄化社会的健康问题和生活质量问题的主要原因。据世界卫生组织预测,未来20年,神经退行性疾病会成为继心血管疾病后第二大死亡原因。神经退行性疾病在出现明显的临床症状之前就已经缓慢且不可逆地发展了很多年,因此,神经退行性疾病的及时诊断和区分对于延缓疾病进程至关重要。随着对神经退行性疾病的深入

    高效液相色谱法快速分析牛磺熊去氧胆酸的研究文献综述

    全文总字数:6433字文献综述1.牛磺熊去氧胆酸牛磺熊去氧胆酸(Tauroursodeoxycholic acid,TUDCA),化学名为2-[[(3α,5β,7β)-3,7-二羟基-24-氧代胆甾烷-24-基]氨基]乙烷磺酸,英文化学名为2-(((3-alpha,5-beta,7-beta)-3,7-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl)amino)ethanesul,是由熊去氧胆酸的羧基与牛磺酸的氨基之间脱水缩合而成的结合型胆汁酸[1],广泛存在于人和多种动物胆汁中,具有多种生理药理活性。熊去氧胆酸(UDCA)化学名为3α,7β-二羟基-5β-胆甾烷-24-酸,于1902年自熊胆中发现,是熊胆中主要的胆汁酸[2];牛磺酸,又称β-氨基乙磺酸,最早从牛黄中分离出来而得名,是一种含硫的非蛋白氨基酸。TUDCA结构式如下: 1.1 TUDCA的药理作用熊胆汁酸被认为是治疗胆酸代谢异常所诱发疾病的有效药物,其中被利用的活性成分从1972年的第一代鹅去氧胆酸(chenodeoxycholic acid,CDCA),

    枯草芽孢杆菌发酵生产四甲基吡嗪的代谢调控与过程优化文献综述

    全文总字数:8622字文献综述一、前言近年来随着化石原料的逐渐短缺和环境恶化等问题,利用可再生资源为原料加工生产化学品可从源头上解决资源短缺和环境污染问题,实现可持续发展。目前生产四甲基吡嗪(TTMP)的方法主要有直接从植物中提取、化学合成和微生物发酵法三种。直接萃取法是以伞形科植物川芎为原料,但TTMP在原料中含量不足0.02%,尽管近年来一些新的提取方法如乙醇回流[1]、大孔吸附树脂分离或者高速逆流色谱[2]使TTMP的纯度逐渐提高,但工艺上仍存在溶剂回收困难、精制周期长等难题。加之原料川芎来源有限,易受冻害的影响造成原料供应紧张,增大了生产成本[3],不适合工业化生产。化学合成法采用的底物不尽相同,如王向宇[4]等以金属配位化合物为催化剂催化,-二酮一肟加氢合成TTMP,此工艺虽催化剂制备简单、反应压力

    煤质活性炭吸附腐殖酸实验研究文献综述

    文献综述文 献 综 述一、选题背景水环境中的溶解有机质(DOM)由许多化学结构尚未确定的有机大分子组成,其主要成分为腐殖质(humic substances,HS),包括腐殖酸(humic acids,HA)、富里酸(fulvicacids,FA),而根据酸碱溶解性的不同,又将腐殖酸分为富里酸(Fulvic Acid)、胡敏酸(Humic Acid)和胡敏素(Humin)3种,其分子质量、元素含量和官能团等则有所差别。腐殖酸是自然界中所有生命体分解后的最终产物,是由自然界中的动植物遗骸经过各种微生物的分解和处理以及地球化学的一系列降解过程而积累起来的一类结构复杂的天然有机高分子化合物。腐殖酸生成条件复杂,需经过不同种类的微生物连续不断的分解、降解和腐化。腐殖酸的分布范围很广泛,在土壤、煤矿、湿地和水体中均有分布。土壤有机成分的70%~80%和水中溶解有机碳中的40%~60%为腐殖酸[1],是自然界

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