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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    Fe3O4/TiO2/CuO复合材料的制备及其声光催化对有机物去除的影响文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述一、 前言随着染料纺织工业的迅速发展,印染废水的排放量急剧增加,水资源污染的情况也变得严重[1]。印染废水能够造成很大的危害[2],其中含有的铬、铅、汞等重金属盐类难以降解,在自然环境中长期存在,通过食物链危及人类健康;其次,印染废水色度高,染料会产生毒素,影响水生生物的生长。随着化学助染剂和染料的大量使用,处理这些污水的难度在不断增加。目前的处理工艺主要有物理法、生物法和化学法[3-4]。物理法如活性炭吸附[5],虽然操作简便、效果好,但不足在于可重复使用性差和对特殊染料吸附能力弱;生物法如曝气滤池[6],处理过程稳定,但在废水处理后清洗难度大耗水量大。因此迫切需要一种简便高效的工艺手段。高级氧化技术中声光催化[7-9]其稳定性好,操作简便,对有机污染

    栀子蓝色素制备工艺的方法改进文献综述

    文 献 综 述 栀子蓝色素(Gardenia blue)是以茜草科( Rubiaceae ) 植物栀子(Gardenia jasminoides) 的果实为原料,采用生物工程技术制得的一种安全、无毒、无副作用的食用天然色素[1]。我国在1990年在制定新增食品添加剂的使用卫生标准时,将其列入,用于蛋白质、糖、淀粉等使用添加剂的染色[2]。特别是在配制酒的生产中,栀子蓝是石榴红灯复配色素中不可或缺的成分[3]。早在上世纪80年代,Fujikawa[1]等人就发现,在β-葡萄糖苷酶催化条件下,一分子栀子苷会被水解生成一分子葡萄糖和一分子的京尼平,继而京尼平与氨基酸反应生成栀子蓝色素。栀子蓝色素可替代化学合成蓝色素单独使用,也可以与红、黄类色素调配成绿、紫、棕等色调混合使用[4], 是红、黄、蓝三原色配套色系中较稀有的蓝色色素之一,在食品、制药、化妆品等领域有着广泛的应用,具

    甲基芳基吡唑酸类化合物的合成文献综述

    文 献 综 述 1.1前言 吡唑为含有两个相邻氮原子的五元芳香杂环化合物,,具有杀虫、除草、抗菌、抗炎等多种生物活性,在农业、医药以及配位化学等领域都有广泛的应用。例如:P. L Sonthwick 在《杂环化学杂志》公布了制备4,6-二氨基-吡唑并[3,4-d]嘧啶类化合物的实验,希望能把它用作抗疟药物;美国专利US3760084 中则叙述了5-氨基-1-苯基吡唑对治疗温血动物炎症有效,该化合物在3 位上带有氢或低级烷基;日本专利昭64#8212;12644 叙述了制备4-氰硫基吡唑衍生物的制备方法并用作为杀菌剂;而英国梅-贝克公司的莱斯利#183;罗伊#183;哈顿则于1985 年发表了一系列取代的N-苯基吡唑化合物并发现它们具有杀节肢动物、植物线虫和蠕虫的活性。 我国是个农业大国,也是生产和消费农药的大国之一。在上个世纪90年代以前,我国主要以仿制国外农药为主,仿

    动力电池电极材料的制备和性能文献综述

    1.1 锂离子电池(LIB)的概述 锂电池已经广泛应用于军事以及小型的民用电器中,如手机,电脑,摄像机,照相机等,并且具有很大的发展潜力。它具有比能量高,电池电压高,工作温度范围宽,储存寿命长等优点,相对于其他电池具有较大优势[1]。目前关于其能量和功率密度,成本,以及循环寿命的研究较多。热点的研究领域之一是找到更高的存储容量的阳极(负极)材料的储能元件,以取代石墨。由于硅元素拥有同类元素中的最高理论能量密度[2],便宜,且易于处理的,因而它是一个有吸引力的备选材料和调查的重点。本课题的所研究的就是将FeF3材料应用于锂电池中。 锂离子电池的电池性能一般通过以下几个方面来评价:(1)容量 (2)放电特性和内阻 (3)贮存性能 (4)循环寿命 (5)内压和耐过充电性能。为了提高电池的性能,对电

    微通道中TBD催化合成聚戊内酯文献综述

    1.1聚戊内酯介绍 δ-戊内酯又名四氢-α-吡喃酮,英文名称:delta-Valerolactone。分子式:C5H8O2,相对分子质量 100.12。δ-戊内酯的一般物理性质:沸点为 230℃(常压),熔点为-13℃,密度为1.105g/ml(20℃),折射率为 1.457(nd20),闪点为 212℃,纯品是一种无色或浅黄色液体,有芳香气味,微溶于水,也易溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮 等有机溶剂,由于在常温下容易聚合变质,所以应在 2~8℃条件下储存。 δ-戊内酯是一种非常重要的有机合成中间体,在合成纤维(聚酯)、医药和植物保护剂等方面有着广泛的用途。由于其容易发生开环聚合反应,而且反应可自发进行,生成高分子的聚酯具有可以生物降解的特性,可用于高分子的改性,尤其是应用于液晶材料和医药。由于聚戊内酯具有良好的灵活性及伸张性,而且有很好的可塑性,因

    乳液型丙烯酸酯共聚物UV减粘胶的制备与性能文献综述

    文 献 综 述 摘要 介绍了UV减粘胶的应用特点以及国内外的研究情况,并简述了乳液型胶粘剂的环保性。介绍了乳液型丙烯酸共聚物UV减粘胶的性能特点以及制备方式,列举了一些制备产品及其特点。简述了性能测试方法。 关键词:UV固化、减粘胶、丙烯酸共聚物、乳液 1引言 1.1 UV减粘胶总介 半导体行业比如晶体管、集成电路、印刷线路板等半导体器件,与投影仪、望远镜、光学显微镜等光学仪器的制造加工过程中,需要用一种粘合剂将晶圆等材料进行粘结固定。加工完毕后,需要通过某种方式使这种粘合剂瞬间完全失粘,从而把加工好的晶圆切片从固定胶上不费力的完全剥离下来,且不影响晶圆材料本身[1]。UV减粘胶就是一种适用于半导体芯片加工过程的粘结剂。 UV减粘胶是一种本身具有良好粘结性的胶粘剂,由于其含有光引发剂,在适当波

    钯-金核壳材料标记的电化学夹心免疫传感的构建及在猪流行性腹泻病毒检测中的应用研究文献综述

    猪流行性腹泻病毒(porcine epidemic diarrhea virus,PEDV)是一种RNA病毒,大体上病变于胃肠道,其特点是胃中充满未消化的凝乳和薄而透明的肠壁,组织学特征包括严重的弥漫性萎缩性肠炎,浅表绒毛细胞肿胀伴随轻度细胞质空泡化[1]。1971年,英国首次报道该病毒,我国于1980年首次分离该病毒。自2010年以来,新的变异毒株出现在世界各个国家和地区,目前由引起的猪流行性腹泻(porcine epidemic diarrhea, PED)已经成为世界流行性疾病[2]。 研究者目前已通过荧光定量PCR[3]、反转录-聚合酶链式反应(Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction ,RT-PCR)[4,5]、酶联免疫吸附试验(Enzyme linked immune sorbent assay,ELISA)[6,7]、环介导等温核酸扩增技术(LAMP)[8,9]以及胶体金免疫层析技术[10]等多种方法对PED进行诊断和防治。 电化学传感技术是以电极为转换元件,将感应

    湖泊中抗生素的分布研究文献综述

    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、课题研究目的 中国是抗生素的生产和使用大国,从人类疾病的治疗到畜牧业、水产养殖业中对动物疾病的治疗和预防都使用了大量的抗生素,然而过量的抗生素摄入体内后并不能被完全吸收利用, 而是大部分以原药和代谢产物的形式被病人或动物排除体外,经由污水处理厂或动物粪便施用设备进入水体、土壤,从而对生态环境造成危害。水体中抗生素的主要污染来源包括医用抗生素、农林牧渔用抗生素(包括畜用抗生素、水产养殖业用抗生素和林业用抗生素等)、企业废水抗生素等。[1]然而各类含抗生素的废水汇集到污水处理厂,经过通常的三级处理也并不能完全消除,因为污水处理厂的处理对象是常规污染物,如:BOD、COD、SS、N、P、重金属等

    注射用甲硫氨酸维B1生产工艺验证文献综述

    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:本报告需要研究或解决的问题和采用的研究手段 1、通过对注射用甲硫氨酸维B1生产工艺验证的研究,了解药品生产企业是如何开展验证工作,特别是产品的生产工艺验证具体是如何开展的。 2、掌握注射用甲硫氨酸维B1药品的适应症,临床应用知识。 3、掌握工艺验证、清洁验证的意义和方法。 4、掌握注射用甲硫氨酸维B1生产工艺验证的主要验证项目、方法、标准和结果的判定。 5、掌握无菌冻干粉针剂生产工艺特点。 6、掌握一定的冷冻干燥原理、除菌过滤的知识。 二、文献综述 关键词:甲硫氨酸维B1 工艺验证 注射用甲硫氨酸维B1,(Methiouine and vitamin B1 for Injetion)为甲硫氨酸和维生素B1的复合制剂,一般为为白色块状物。甲

    基于冷冻干燥法制备绿色热气溶胶灭火剂及其性能研究文献综述

    选题的目的和意义 从人类有记载历史以来,火是人类赖以生存的物质,如何控制火一直是人类研究重点方向。当火可控时人类的生活得到了便捷和舒适,但当火失控时会伤害人类的财产安全甚至是生命。为了降低火灾的危害,于是科学家发明了各种各样的灭火剂。在20世纪60年代国外研究人员就提出并进行研究过气溶胶灭火剂,但未能得到推广应用,而20世纪70年代左右哈龙灭火剂出现后,其灭火效率高、安全清洁、低毒无残留、腐蚀性小、易储存、适用性广等特点在灭火领域占据了重要的作用。20世纪80年代,研究人员实验研究发现哈龙灭火剂对大气臭氧层有极强的破坏作用,国际环保组织明确提出要在全球逐步淘汰哈龙灭火剂,寻找其替代产品。此时气溶胶灭火剂开始被重新重视起来,开发和研究出了多种类型的固体气溶胶灭火剂及其

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