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文献综述网 > 搜索结果列表

    找到约10000个结果。

    具有抗菌性能的聚离子液体水凝胶的构筑及其在染料吸附中的应用文献综述

    染料废水处理及研究进展 摘要:在染料的生产过程中,硝化、氧化、磺化、重氮化等加工过程都会产生大量混杂的染料废水,染料废水的成分主要由难降解的有机物组成,具有不易生物降解、对光、热及氧化剂稳定等特点,因此,为了保证公共健康安全以及保护水体资源环境,染料废水在排放前必须进行处理,从而染料废水的处理变得至关重要。本文针对目前染料废水处理的发展背景、常见处理方法以及常见吸附剂等展开综述。 关键词:染料废水;染料吸附;环境保护;吸附法;多孔吸附剂 一、文献综述 1 染料废水处理的发展背景 随着我国人口的增长和工业化的发展,环境污染成为其必然的衍生结果。在各种污染中,工业废水污染是最严重的污染之一,如纺业、陶瓷、皮革、食品、造纸、印染行业等,废水中主要成分含有

    无机酸改性活性炭对甲醛吸附的影响研究文献综述

    文献综述 文 献 综 述1.1选题背景甲醛是一种重要的有机化工原料,广泛应用于皮革、燃料、家具等行业。 甲醛会对环境造成较大的污染,例如含有甲醛的废水排放到自然水体中难以降解并逐渐累积,严重污染环.境,人体接触甚至饮用后,会对身体造成极大危害[1-2]。 控制工业废水中甲醛的含量,使之达到安全排放标准,是工业废水处理的重要方向之一目前去除甲醛的方法主要有氧化法、生物法、吹脱法和吸附法。 甲醛是一种无色、有强烈刺激性气味的气体,易溶于水。 甲醛对神经系统有一定的毒性,已被世卫组织确定为致癌和致畸形物质。 空气中的甲醛主要源于建筑材料、家具、日常生活用品等的排放使甲醛污染日益严重,因此,甲醛检测方法的研究已成为分析测试工作者重要的课题[3]。 甲醛的测定方要包括AHMT分光光

    独立分散纳米Ni-Fe复合氢氧化物的液相平衡控制合成的条件设计文献综述

    独立分散纳米TiO2的液相平衡控制合成及表征 摘要 纳米材料指的是晶粒的尺寸小于l00nm的单晶或者多晶材料,具有不同于晶体材料的特性和不同的应用范围,成为21世纪新材料研究的热点。Ti元素在自然界中含量较多,主要是以氧化物尤其是二氧化钛的形式存在。TiO2具有无毒性、稳定性、透明性、光催化性、和颜色效应而被广泛关注,目前被应用在环保、建筑、医药、抗菌剂等。对于TiO2的制备,主要有气相法、液相法和固相法等,由于制备方式的不同得到的纳米离粒子的粒径、分散程度以及纯度也会有不同。故通过分析得到分散性好、不易团聚、制备工艺简单的纳米二氧化钛粒子是纳米二氧化钛合成研究领域中具有重要意义的创新。 本文旨在研究用溶液凝胶法合成TiO2过程中控制粒径使得团聚的消除,并用激光粒度分析法、EM.、XRD、X

    电力系统低频振荡的影响因素分析(适合电气B方向)文献综述

    一、引言 以提高发电、输电的经济性和可靠性为目的的电力系统互联,常引发系统稳定性下降等动态问题。在大规模互联系统中,最有可能发生的稳定问题就是低频振荡问题。低频振荡是指发电机组转子动能和电势能之间持久的机械振荡,在机械上表现为互补机群转子相对角的长期摆动,在电气上表现为该互补机群定子之间的功率振荡。低频振荡严重危及了电力系统的稳定运行,如果大型电力系统稳定遭到破坏,就可能造成一个或几个区域大面积停电,使得生产生活一时陷于瘫痪和混乱,对人民生活及国民经济造成灾难性损失。因此对低频振荡的研究具有十分重要的意义,目前已经成为电力系统稳定研究中的重点问题之一。 二、低频振荡产生的机理 1、欠阻尼机理。该机理最早是由F. Demello提出,后被学术界渐渐取得共识。这一理论认为低频振荡

    某公司DMAC回料危险特性鉴别及处置途径分析文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述1 DMAC介绍1.1 理化性质DMAC(Dimethylacetamide)学名二甲基乙酰胺,即N,N-二甲基乙酰胺[CH3CON(CH3)2],又名乙酰二甲胺、醋酸二甲基胺。英文名缩写为DMAC或DMA。DMAC是一种无色透明液体,能与水、醇、醚、酯、苯、三氯甲烷和芳香化合物等有机溶剂完全混合,是一种极性溶剂。具有热稳定性高[1-2]、不易水解、腐蚀性低、毒性小[3]、可燃等特点。在纺丝、医药、农药生产[4]和涂料行业等领域用途广泛。1.2 DMAC的生产工艺目前工业中生产DMAC的方法主要有三种:醋酐法、乙酰氯法和醋酸法。我国在20世纪70年代开始生产DMAC,早期生产工艺大多采用前两种方法。后来大部分企业经通过技术改进和创新,开始使用先进的醋酸法来生产DMAC。1) 醋酐法(CH3CO)2O (CH3)2NH → CH3CON(CH3)2 CH3COOH醋酐二甲胺二甲基乙酰胺酣酸这种方法虽然

    MoSeS合金纳米卷的制备及其光电检测应用文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述 过渡金属硫化物纳米卷综述摘要:过渡金属硫化物(Transition-metal dichalcogenides, TMDCs)具有类石墨烯二维结构,目前已经被广泛应用于纳米器件的制备。与平面器件相比,采用自卷曲技术构建的TMDCs三维管状结构,光电性能提升了很多,优于石墨烯纳米卷器件。本文综述了TMDCs纳米片、纳米卷的常用制备方法。关键词: 过渡金属硫化物,卷曲Abstract: Transitional metal dichalcogenides (TMDCs), with a graphene-like two-dimensional structure, have been widely used in the preparation of nano-devices. Compared with planar devices, the TMDCs tubular structure constructed by self-rolled-up technology has much improved photoelectric performance, which is better than graphene nanoscrolls devices. In this paper, the preparation methods of TMDCs nanofilms and nanofilms are reviewed.Keywords: TMDCs, Rolling-up1. 引言块状过渡金属硫化

    南京地铁1号线张府园-新街口区间隧道结构设计和施工组织设计文献综述

    文 献 综 述1.1简介近年来,我国城市化发展迅速,随着城市人口密度的不断增大,城市化所带来的问题也不断加剧,其中,有限的交通运输能力与日益增长的客流之间的矛盾尤其突出。在我国许多大城市,地面公共汽车早已不能满足客流需求,而大量发展私人轿车尚不符合我国国情,同时,城市建设用地有限,不能无限制地拓展道路。现在,我国城市交通拥堵问题已从一线城市蔓延到二线城市,所以,近几年政府在大力发展铁路、公路、民航建设解决长途交通问题的同时,也在着力发展城市轨道交通事业解决城市交通问题。城市轨道交通的优势主要体现在运能大、速度快、能耗低、污染少、安全可靠、占地面积少等几个方面。根据城市轨道交通基本技术特征,城市轨道交通主要有市郊铁路、有轨电车、地下铁路、轻轨铁路、磁悬浮系统等。据资料

    蜂蜜中麦芽多糖的高效液相色谱检测分析文献综述

    国际食品法典委员会[1]、欧盟及其它国际蜂蜜标准规定[2],蜂蜜的真实性包括蜂蜜品质、品种和产地来源,商品蜂蜜必须标明蜂蜜的品种名称和产地来源。我国也在2006年修订后的蜂蜜标准中增加了对蜂蜜真实性的要求,明确了蜂蜜中不得添加或混入任何淀粉类、糖类、代糖类物质,不得添加或混入任何防腐剂、澄清剂、增稠剂等[3]。    然而近年来,由于利益的驱使,蜂蜜品质差、掺假造假的现象层出不穷[4],蜂蜜的真实性问题也一而再成为人们关注的焦点。如2010年11月14日中央电视台《每周质量报告》曝光了浙江杭州等地利用大米糖浆造假蜂蜜的事件,可以说是震动全国蜂产品行业的一件大事,这是继2006年7月23日中央电视台《每周质量报告》曝光武汉蜂蜜掺假事件的升级版。这些掺假事件严重的影响蜂蜜产业的健康发展和消费者的权益,进

    变压器油中微量水分测定变送器的标定与校正文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文献综述一、变压器油中微量水分的影响变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油,是石油中的润滑油馏份经酸碱精制处理得到纯净稳定、粘度小、绝缘性好、冷却性好的液体天然碳氢化合物的混合物。俗称方棚油,浅黄色透明液体,相对密度0.895。凝固点<-45 ℃,比热容约为0.5(卡/克*度)主要由三种烃类组成,主要成分为环烷烃(约占80%),其它的为芳香烃和烷烃。变压器油的主要作用:(1)绝缘作用:变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。(2)散热作用:变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。(3)消弧作用:在油断路

    60000Nm3/h沥青搅拌站烟气净化系统设计文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文献综述1.1研究背景及意义在沥青的生产和储运过程中会产生大量有毒沥青烟气,烟气中包括碳环烃、环烃衍生物及其它化合物,粒径多在0.1-1.0μm之间,最小的仅0.01μm,最大的约为10.0μm,尤其是以3,4-苯为代表的多种致癌物质。其危害人体健康的主要途径是附着在8μm以下的飘尘上,通过呼吸道被吸人体内。沥青烟气主要是以0.1-1.0μm的焦油细雾粒的形态存在,其净化治理就是尽可能多地捕捉这些微小的焦油细雾粒,使烟气的排放满足相关标准,又不形成二次污染[1, 2]。沥青烟主要是沥青、石油、煤炭等原料在高温生产中逸散到空气中的焦油细雾粒。这些原料在650℃~900℃下会因氧气供应不足而未能深度氧化,从而容易产生沥青烟污染气体,沥青烟气的释放不仅劣化沥青性能,还会对人体健康和环境带来极大的危害[3, 4]。沥

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