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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    阻燃型聚氨酯吸油泡沫的制备文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文献综述1.1引言1.1.1油类污染及危害近年来,随着世界工业的不断发展,各类含油污水、废弃液体及工业事故(如油船、油罐等泄漏事故以及含油废水的排放导致河流、海洋污染)等对环境和人类造成了极大危害。其中油类污染严重的威胁着海洋、陆地的环境以及城市居民的生活环境。80年代,海洋污染科学研究专家组(GESAMP)对海洋污染进行了调查和评估,发现油是海洋污染最严重的一个方面。专家们对进入海洋的石油来源进行了统计,其中45%的石油污染来自海洋运输,包括油泄漏事故;36%来自城市及工业废水排放[1]~[5]。1.1.2处理与预防油类的污染在意识到石油污染的严重性之后,人们致力于材料的研究和开发以及如何有效地处理石油的污染。吸附法和分散法被广泛地应用于海洋溢油,石油分散法是采用油分散剂,碎膜,让其

    壳聚糖涂层对蟹味菇贮藏的感官特性及酶活性影响文献综述

    全文总字数:7734字 壳聚糖涂层对蟹味菇贮藏的感官特性及酶活性影响 摘要: 以蟹味菇为试材, 研究了壳聚糖涂膜对蟹味菇贮藏品质及生理生化变化的影响。结果表明:与对照相比, 壳聚糖涂膜处理可以有效降低蟹味菇贮藏过程中的腐烂率和失重率, 延缓可溶性固形物 (TSS) 、可滴定酸 (TA) 、维生素C (Vc) 、总糖含量的下降, 并能抑制果实贮藏过程中的呼吸强度, 说明壳聚糖涂膜对贮藏品质的保持具有较好的效果, 可有效地延长蟹味菇的贮藏期, 其中, 以2.0%壳聚糖处理效果最好。由此可知, 壳聚糖作为生物保鲜剂涂膜用于蟹味菇的保鲜切实可行。 关键词:蟹味菇;壳聚糖;涂膜技术;冷冻保藏 一 前言: 目前,果蔬贮藏保鲜技术包括冷藏保鲜,气调贮藏,化学方法保鲜,涂膜保鲜等。其中,冷藏保鲜和气调贮藏能耗高,资金回收期

    多尺度纤维制备纳米ZnO/纤维素复合材料的结构及性能调控机理文献综述

    全文总字数:6528字 国内外同类研究概况 近几年来,城市工业发展速度,城市人口不断增加,城市规模日益扩大,人们的需求也不断地增长,对生活用品、工业用品等的要求也是层出不穷。各种工业废水与生活污水对生存造成了很大的危害,环境污染迫在眉睫,各种资源也在急剧下降。在原先的发展基础上, 各种材料物质原有的性能无法满足科技的发展,研究不断创新。 纳米氧化锌的研究兴起于20世纪90年代,但早前四五十年代的时候,已经有人开始了这项伟大的工程。氧化锌是由许多极细的晶粒组合而成,是一种特征维度尺寸在纳米数量级(1~100 nm)的无机粉体材料。这种材料在化学、物理学、光、电、磁、敏感性等方面超出其他材料的优良特性,使之广泛应用于生产生活的各个领域,如污水处理、传感器光响应、电池研究、光催

    年产2000t香肠火腿肉制品的工厂设计文献综述

    全文总字数:6900字 文献综述 摘要: 本设计主要是进行年产2000 t香肠火腿肉制品的工厂设计。为了提高肉制品的加工水平,并且满足市场需求,我设计出了一个比较合理规范化的肉制品加工厂。首先,我们需要在了解资源和市场需求的基础上,制定了可行性研究报告;其次对生产车间进行了物料和能量的衡算;同时我们也引进了国际先进的加工设备和加工工艺,并对设备进行筛选,工艺进行优化,大大的提高了产品的质量并保证了产率;再者,本设计也考虑到工厂的选址、布局,所需劳动力等多种问题,也对其做了初步的设计方案。同时根据信息绘出工厂总平面布局图、生产工艺流程图、车间平面布置图、设备生产流程图、车间水气路图。最后,本设计还做了必要的经济技术的分析。整个设计充分考虑了目前的经济状况和今后发展的需要,

    日产50吨新月型高速生活用纸纸机及压榨部加压装置设计文献综述

    全文总字数:5350字 文献综述 引言 现代造纸业在生活中提供了我们不可缺少的日常用品,在工业中提供了大量的产品原材料,还在推动经济发展中扮演重要的角色。所以研究造纸技术,推动发展造纸设备生产效率,安全保障以及生产合理性是很有必要的。在近几年的造纸产业发展过程中,我国造纸业有了长足的发展,一些造纸机械和高端技术已经能达到世界先进水平。但是不容忽视的是我国的造纸业还存在着很多问题,这些问题严重影响了我国造纸业在市场上的竞争力[1],此次日产50吨新月型高速生活用纸纸机及部分主要构件设计——压榨部加压装置设计,旨在为我国造纸业发展提供积极影响。 国内外研究现状与发展趋势 普通长网造纸机压榨部是用2~5道双辊式压榨适当排列而成,干燥是生活用纸生产最耗能的过程,因此减少

    γ-聚谷氨酸生产菌株谷氨酸依赖性差异的机制解析文献综述

    文 献 综 述 1.1 γ-聚谷氨酸的结构 聚谷氨酸(γ-PGA),它是一种水溶性,生物降解,不含毒性,使用微生物发酵法制得的生物高分子。γ-PGA聚谷氨酸是一种有粘性的物质,在"纳豆" --发酵豆中被首次发现。γ-聚谷氨酸(γ-PGA)是微生物合成的,由谷氨酸单体通过γ-酰胺键连接而成的一种特殊结构生物高分子(图1)。其侧链上有大量羧基,具有吸水保湿、螯合元素等特点。 γ-聚谷氨酸 1.2 γ-聚谷氨酸的应用 1.2.1 γ-聚谷氨酸在农业上的应用 农业是我国的支柱产业,向土壤要效益、增产增效已成为发展农业的关键。而相对分子质量在 2万左右的 γ-聚谷氨酸能使土壤的吸水功能增大30~80 倍,大大增加土壤的保水量,为农业的增产、抗干旱灾害等逆性环境奠定了基础。另外, γ-聚谷氨酸还能增加土壤透气性,提高植物根系对氮肥的利用率,增加肥料在根

    酚类对生物污泥电子传递体系的抑制研究文献综述

    1. 研究背景 酚类化合物是一类苯环上的氢被羟基取代后形成的化合物,根据羟基数量可以分为单酚和多酚。目前在地表水、地下水及污水中常含有酚类化合物,这些化合物主要来源于工业企业的化工生产过程,如造纸、冶炼、化学有机合成,以及塑料、医药、农药等的生产[1]。酚类化合物具有生物累积性、长距离的迁移能力,是一类毒性较大的有机污染物[2]。与生物接触后,会导致生物内分泌紊乱、免疫功能失调、发育紊乱且致癌、致畸、至突变[3]。 工业废水中酚类化合物的处理方法主要有物理法、化学法和生物法,物理法和化学法均成本高昂,目前主要处理方法为活性污泥法[1]。酚类化合物经生产工艺进入工业废水后,进入污水处理厂的污水处理设施进行处理,从而从水中去除,减少对环境及人体健康的损害[4]。活性污泥法处理效果主

    2,5-二氯苯酚合成方法研究文献综述

    文 献 综 述 一、2,5-二氯苯酚的性能和应用 1.1. 2,5一二氯苯酚的性能 2,5一二氯苯酚(2,5-Dichlorophenol),分子式为C12C6H3OH。,结构式为。分子量为163.00,熔点为56一58℃,沸点为210℃(101.858kPa),闪点为100℃,常温常压下为一种有特殊臭味的白色针状晶体,有毒性。具有弱碱性,受热分解可放出苯胺等有毒气体。微溶于水,水溶性为39/L(20℃),可溶于乙醇、乙醚和苯等有机溶剂中。 1.2. 2,5-二氯苯酚的功能 2,5-二氯苯酚是较为重要的有机合成中间体和农药中间体,可用于合成3,6-二氯水杨酸、与乙酸缩合生成酯,主要作为有机合成原料,用于氮肥增效剂、制造安息香酸系除草剂麦草畏的关键中间体[1]、皮革防霉剂、冰染染料及DP防霉剂等。目前,2,5-二氯苯酚多用于除草剂麦草畏3,6-二氯-2-甲氧基苯甲酸(Dicamba)的合成。麦草畏主要防除一年生和多年生的阔叶杂草

    基于凹凸棒土的羟基苯甲酸类分子印迹材料的制备及其吸附性能文献综述

    1.废水中的羟基苯甲酸类物质及其处理方法 1.1废水中的羟基苯甲酸类 羟基苯甲酸类物质属于酚酸类物质,危害人体健康,是公认的致癌物质。许多工业农业行业产品的生产和使用都大量排出羟基苯甲酸类物质,尤其是药物和染料中间体行业,常排放出大量高浓度羟基苯甲酸类有毒有机化工废水,带来了严重的环境污染问题,因此对水体中羟基苯甲酸类物质的净化处理的研究和开发具有重要的理论意义和实用价值。 常见的有水杨酸、原儿茶酸、没食子酸、对羟基苯甲酸。水杨酸(SA)是农药、医药 、食品、香料、染料和橡胶助剂等精细化工产品的重要原料[1]。在工业生产过程中每生产1t水杨酸产品约排放15t有毒有机化工废水,这类废水具有含酚浓度高(浓度约6000mg/L)、酸性强、含盐量高、色度深以及难以生物降解等特点。对羟基苯甲酸(4-HBA)用途广

    尼古丁巴布剂成分分析及质量评价文献综述

    文 献 综 述 1.1 透皮给药系统 简介 透皮制剂又称经皮给药系统(Transdermal Drug Delivery System,TDDS),是指药物经由皮肤给药途径转运至局部组织或全身血液循环而发生局部或全身作用的制剂[1]。 自1981年美国上市第一个用于治疗运动病的TTS#8212;东莨菪碱贴剂[2]以来,现已有多种透皮吸收制剂,如:硝酸甘油、雌二醇、芬太尼、可乐定、睾酮、尼群地平、噻吗洛尔等TTS应用于临床受到普遍欢迎。中国医药学家对经皮给药早有认识,在中国的医学典籍中收集了大量的用于局部和治疗内科疾病的膏药处方[3, 4]。近几年来各种形式的中药外用治疗呼吸系统、心血管系统、胃肠道等内科疾病取得了一定成绩。目前中国正以现代科学技术方法进行研究使之提高,同时对TTS的研究也作了大量的工作。硝酸甘油[5]、东莨菪碱、可乐定[6]等药物的TTS制剂已获准生产,

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