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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    光固化导热涂料的研究文献综述

    文 献 综 述 UV导热色漆的研究 高分子导热材料具有优良的综合性能,紫外光固化涂料具有高效率、低消耗的特点,是一种新型环保节能型涂料。文章分别阐述了紫外光固化涂料的特点、固化原理、主要组成包括齐聚物、活性稀释剂、光引发剂和助剂和导热高分子材料的特点、导热机理、分类及发展趋势以及两者结合的紫外光固化导热色漆的发展前景。 1. 概 述 紫外光固化涂料主要是指在紫外光照射下液态涂层迅速交联固化变为固态涂层的一类新型涂料,由于其高效涂装固化和环境友好特征,是为世界涂料行业和绝大多数管理机构所认可的环保涂料。UV固化是辐射固化中应用最广泛的一类固化技术,紫外光固化涂料是60年代末由德国开发的一类环保型涂料。该涂料经紫外光照射后发生光化学反应, 使涂层发生快速聚合,交联,达到固化的目的。

    超声波促进的两亲分子包埋改性聚合物表面文献综述

    文 献 综 述1 前言 膜分离技术是适应当代新产业发展的一项高技术,被公认为20世纪末至21世纪中期最有发展前途的高技术之一[1]。高分子分离膜是用人工或天然合成的高分子分离膜,可借助于化学位差的推动对双组份或多组份的溶质和溶剂进行分离、提纯,使传统的分离工序发生革命性的变化,广泛应用于化学工程、生物技术、医学、食品工业、环境保护、石油探测等众多领域[2]。目前,大多数的膜技术依赖于聚合物膜,高分子科学的发展为分离膜的研究和发展提供了良好的条件。然而,单一的某种聚合物通常难以满足膜材料的多方面性能要求。聚偏氟乙烯(PVDF)、聚氯乙烯(PVC)、聚砜类(PSF)等常用膜材料,虽然原料易得且容易成膜,但这些聚合物表面能较低,具有较强的疏水性,使膜容易遭受污染,劣化了膜的分离性能,限制了其在水相分离体

    面向公共安全的机器人实时数据可视化系统设计与实现文献综述

    文献综述(或调研报告): 《面向公共安全的机器人实时数据可视化系统设计与实现》文献综述 摘要: 在进行公共安全事件的应对时,各式各样的机器人在信息收集工作中发挥了重要的作用,为了实现机器人收集的实时数据在可视化系统中的直观显示,在对机器人实时数据进行分析的基础上,根据系统功能需求,设计能够显示地理信息及机器人实时数据的可视化系统,并利用ArcGIS API for JavaScript进行实现。 关键词:公共安全 实时数据 可视化系统 前言 在面对公共安全事件时,由于事件发展迅速,情况不透明并且存在对人员财产造成危害的可能,指挥人员需要在对现场情况进行了解后迅速做出应对,阻止事件向更加危害加大的方向转变。因此指挥人员希望能够在更短时间内了解更多信息,这对采集数据之后的信息处理

    苏州市吴淞江污水处理厂(一期)工程设计文献综述

    文献综述(或调研报告): 城市污水处理一般分为三级:一级处理,是用物理方法,通过沉淀、过滤或者适当的曝气,去除水中的不溶性污染物,和进行pH的调节;二级处理,用生物处理的方法将一级处理之后的污水中的有机物降解为简单的物质;三级处理是污水的深度处理,进一步去除污水中的氮、磷等难降解有机物,通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒等方法。 除磷脱氮的机理 为了达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级A标准,污水处理工艺必须有具有生物脱氮除磷的能力,必要时辅助化学除磷。常用的生物除磷脱氮是利用微生物(主要为细菌)在特定环境下对含C、N、P的物质进行生物降解,达到对氮、磷的去除和有机物的矿化作用。 生物脱氮机理 污水中氮主要以氨氮(NH3

    解脂假丝酵母羰基还原酶的基因挖掘及重组表达文献综述

    总述:还原酶的来源微生物是催化羰基化合物不对称还原酶的主要来源,与其他来源的生物催化剂相比,微生物催化剂的种类最多( 表 2) 。这些菌株培养简便、各有特点,催化效率和立体选择性根据底物的不同各有优劣。此外,光合自养的海藻类微生物也逐渐引起人们的关注,这主要归因于它们能够利用光能进行辅酶的循环再生。植物细胞也可以用于羰基化合物的不对称还原反应,其中报道最多的是胡萝卜的根、菜豆、小麦叶、麦麸、海藻、茴香的茎以及西葫芦的果实。植物种子红豆( Phaseolus angularis ( Willd. ) W. F. Wight) 具有高立体选择性还原 2-氯-1-苯乙酮的功效( e. e. >99%) ,由红豆制成的红豆酶粉可高选择性地还原多种芳基酮,并能耐受高浓度的底物( 100 mmol/L) ,是一种有潜力的新型生物催化剂。芹菜茎薄片在温和与环境友好的条件下,可

    芳基吡唑亚胺类化合物的合成文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述1.1 前言吡唑, ( pyrazole) , CA 登记号288- 13- 1, 分子式: C3H4N2, 相对分子质量: 68.08, 外观为白色结晶,结构式如下:吡唑类化合物是具有六电子环的五员芳香杂环,氮上理由氢的吡唑杂环能通过分子间氢键形成缔合物。在溶液中,这类吡唑杂环化合物能快速互变异构。吡唑杂环的结构决定吡唑类化合物的化学性质和物理性质,赋予这类物质在有机合成化学和药物合成化学方面的广泛用途。吡唑类化合物即含有亚胺氮,又含有吡咯氮,因此能在亚胺氮上进行质子化和烷基化反应,在吡咯氮上进行去质子化,烷基化和酰基化反应。在吡唑杂环中,经典的芳香亲电取代反应则发生在四号位碳上[1]。当前, 杂环化合物在医药、农药的研究开发中占有十分重要的地位。无论是天然的还是人工合成的杂环化合物, 在医药、农药中都

    1000吨/天棉织物印染废水的污水处理设计文献综述

    文献综述 一、印染行业环保概念 随着我国经济的发展,纺织行业也在飞速的发展,为我国带来了巨大经济效益的同时,印染行业的排水量也在大幅增长。据不完全统计,我国当前印染废水排放量约为20亿吨,位于全国工业废水排放量的第五位。由此造成的环境破坏以及经济损失巨大。 我国纺织印染多为小中型私营企业,分布零散,排放的废水不容易集中处理,且整体生产水品不高,单位产品排污量比发达国家多了近一倍。中小型企业由于生产规模小、受市场的影响比较大,染色车间一般为间歇状态生产,或是订单生产量小且变化快,水质波动很大,污水处理系统无法稳定、有效运行。由于中小型企业一般难以承受污水处理系统的建设投资和运行费用,其废水大部分未得到有效的治理,因此造成了严重的环境污染。 二、印染废水的特点 印染

    京尼平交联纳米几丁质凝胶的制备及性能研究文献综述

    全文总字数:6664字 壳聚糖 壳聚糖是一种从海洋生物几丁质中分离的线性和部分乙酰化(1–4)-2-氨基-2-脱氧-␤-d-葡聚糖(Muzzarelli,Boudrant,2012年;Muzzarelli、Jeuniaux和Gooday,1986年)。与其他聚合物相比,壳聚糖的伯胺和弱碱性基团质子化,使壳聚糖带正电荷,这使壳聚糖具有独特的性质和化学改性的可行性。壳聚糖具有许多优点,如生物降解性、无毒性和生物相容性这使其具有良好的应用前景,在食品、化妆品、废水处理、生物技术或生物医学等众多领域有着巨大的潜力(Crini,2005;Ravi Kumar,2004;Shahidi,Arachchi和Jeon,1999)。壳聚糖作为生物活性物质的载体已被广泛研究,包括药物(Felt、Buri和Gurny,1998)、蛋白质和基因传递等高级领域的首选候选者之一(Liu和Yao,2002),经鼻分娩(Illum,Farraj,amp;amp;Davis,1994)或眼科手术疾

    年产40万吨(定量140g/m2)箱板纸造纸车间初步设计文献综述

    全文总字数:7495字 年产40万吨箱板纸造纸车间初步设计 1.前言 本次毕业设计的课题为年产40万吨箱板纸造纸车间初步设计。 牛卡箱板纸又称牛皮纸、牛卡纸,是纸箱用纸的主要纸种之一,是一种克重介于牛皮纸和纸板间的纸张的统称。牛卡箱板纸主要应用在印刷包装厂、纸箱厂、制衣厂、五金厂、建材厂、电器厂、电子厂、食品包装等领域,与人们的日常生活和国民经济的发展有着密切的联系。牛卡箱板纸比一般箱纸板更为坚韧、挺实,有极高的抗压强度、耐戳穿强度与耐折度,具有防潮性能好、外观质量好等特点,在外贸包装纸箱及国内高档商品包装纸箱制造领域具有较强的竞争优势。 造纸工业的发展必须与国民经济的发展同步,才能满足国民经济发展的需求。目前,我国已经成为纸张消费大国之一,2018年5月8日,中国造

    磁性木质素对双酚类物质吸附行为研究文献综述

    全文总字数:8155字 目录 一 前言 5 1.1研究背景 5 1.2立题依据 5 二 文献综述 5 1 木质素结构与性质 5 2 木质素改性的研究 6 2.1曼尼希反应 6 2.2共沉淀法 7 3 木质素的应用 7 3.1木质素吸附剂 7 3.2木质素胶黏剂 8 4.磁性纳米四氧化三铁的制备 8 4.1共沉淀法 9 4.2水热法及溶剂热法 9 4.3热分解法 9 4.4微乳液法 9 三 总结 9 四 参考文献 10 一 前言 1.1研究背景 在当代科技高速发展的情况下,人类的社会正发生着巨大的变化,在科学力量的引导之下,我们的生活也在朝着健康可持续的方向进展着,但与之同时,科技的力量也对自然环境和人类造成了一定的破坏,如一些有害于身体健康的物质——双酚类物质,在工业上,用于生产聚碳酸酯塑料(如用于食品包装的水杯、奶瓶、厨具、光盘及医用材

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