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文献综述网 > 搜索结果列表

    找到约10000个结果。

    建邺区2014G52地块项目财务评价方案文献综述

    文献综述(或调研报告): 1.前言 投资项目财务评价是根据国家现行财税制度,通过计算投资项目范围内发生的效益和费用,编制财务报表,计算评价指标,分析项目的盈利能力和清偿能力等财务状况,以判别项目在财务上的可行性[1]。 投资项目财务评价是投资项目技术经济可行性评价的重要组成部分,是可行性研究报告的重要内容,也是进行项目决策的一个关键依据,项目财务评价的指标体系是否完善,选取的方法是否适当会对项目技术经济可行性评价的结果和项目的决策产生重大影响[2]。 2.国外研究现状 国外的财务评价体系出现的比较早,发展的也较为成熟。1915-1918 年,美国杜邦公司创立了杜邦财务评价体系。该套评价体系集企业财务指标于一体,其评价功能涵盖了企业的偿债能力、营运能力、盈利能力及其相互之间

    HPLC在医药中间体含量测定中的应用研究文献综述

    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、实验背景 所谓医药中间体,实际上是一些用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品。这种化工产品,不需要药品的生产许可证,在普通的化工厂即可生产,只要达到一些的级别,即可用于药品的合成。 我国每年约需与化工配套的原料和中间体2000多种,需求量达250万吨以上。经过30多年的发展,我国医药生产所需的化工原料和中间体基本能够配套,只有少部分需要进口。而且由于我国资源比较丰富,原材料价格较低,有许多中间体实现了大量出口。所以,对医药中间体含量的测定研究必不可少。 目前用于测定医药中间体含量的方法有很多种,如薄层色谱法、紫外分光光度法、离子色谱法、高效液相色谱法等,其中高效液相色谱法

    三角形银纳米粒子可视化识别手性苯丙氨酸文献综述

    理论基础(文献综述):粒度在1-100nm之间的粒子被称为纳米粒子,又称极细微粒。 自1963年U yeda等人用气体冷凝法制备了金纳米粒子以来,半个世纪中,关于纳米材料的相关研究并在制备、性质和应用方面都取得了丰硕的研究成果。 贵金属纳米粒子(即Au、Ag等纳米粒子)有着有独一无二的物理、化学和生物性质。 由于其具有的一系列独特性质,贵金属纳米粒子在磁、医学、和化学检测等领域有着广泛应用。 贵金属纳米粒子具有等离子体共振特性,当其在分散和聚集的不同状态下,会呈现不同的颜色和光学现象。 通常将某些具有手性识别功能有机分子修饰在贵金属纳米粒子表面,可稳定贵金属纳米粒子,并可以与目标手性待测物发生特异性相互作用,金属胶体溶液内的纳米胶体粒子聚合,等离子体共振体系产生相应的光谱和

    盐酸度洛西汀肠溶胶囊释放曲线研究文献综述

    1.文献综述 1.1研究背景 三环类抗抑郁药(阿米替林)及盐酸文拉法辛也是5-HT和NE再摄取的强抑制剂,但因其同时与胆碱受体(M受体)、组胺、alpha;受体有明显的亲和力,可导致中枢神经系统及相关系统的不良反应,临床上应用受到限制。体外试验显示,度洛西汀具有高度选择性,与约60种神经递质受体无明显亲和力,对钠通道、钾通道、钙通道也无明显亲和力。与其他5-HT和NE再摄取抑制剂不同,度洛西汀不抑制单胺氧化酶,所以这一特点使其在临床上的不良反应减少,使患者的耐受性大大提高。 2001年美国礼来公司研制开发的盐酸度洛西汀肠溶胶囊得到的EMEA批准,商品名为欣百达,用于治疗各种抑郁症。2004年首次获得FDA批准用于治疗重度抑郁症。经EMEA批准在欧洲上的Cymbalta适应症包括:MDD重度抑郁、GAD广泛性焦虑、DPNP糖尿病周围神经

    重组单克隆抗体的纯化及存储稳定性的研究文献综述

    开题报告内容: 1.选题背景 1986年,世界首个单克隆抗体获得美国食品与药品监督管理局的批准上市,开启了单抗药物的时代,成为生物医药领域中最耀眼的明珠。该类药物具有靶向性强、特异性高和毒副作用低理化性质均一等特点,此外一些实验室就是利用的这一点来进行检测,常见的方法有:Elisa、蛋白质芯片、免疫印迹等。单克隆抗体在使用前也应进行纯化,纯化方法大致可分为沉淀法和色谱法两大类,沉淀法一般简单方便回收率高,但是一般纯度较低。色谱法操作较繁琐,但纯化得到的抗体纯度较高。 Protein A亲和层析:Protein A是金黄色葡萄球菌细胞壁中的一种蛋白质成分,能特异性地与抗体的Fc区结合,所以ProteinA亲和介质可用于抗体的分离纯化。 Protein A亲和层析优点:选择性好,经过纯化所得到的抗体纯度>99%;能够浓缩抗体,洗

    稀土元素改性对锂离子筛吸附锂性能的影响文献综述

    文 献 综 述 1.1 研究背景 随着电子产业化和高新科技的发展,锂资源的需求量与日俱增,如何从锂资源丰富的海水中高效提锂成为广大科研工作者的研究热点。近几年来,锂离子筛主要是锰氧化物离子筛提锂是最热门的方法,但是由于过程中它的锰溶损量大以及Jahn-Teller效应的影响,使得再生、稳定性能大大降低,越来越多的人把目光投向了离子掺杂改性上。其中,稀土元素由于其丰富的储藏量以及特有的物理化学性质,进入了人们的视线。 1.2 LiMn2O4的制备方法 现有的制备LiMn2O4的方法主要有高温固相法,共沉淀法,溶融浸渍法和溶胶凝胶法。高温固相法合成操作简单,易于工业化但是生产效率低;共沉淀法是通过调整溶液的pH值把溶液屮的锰离子和锂离子一起沉淀下来,但会产生副产物KCl;溶融浸渍法是一种较好的同相合成方法,但是操作

    立Π型12500m3/h有机废气焚烧处理系统文献综述

    毕业论文课题相关文献综述毕业设计(论文)开题报告学生姓名:熊凯学号:3501110127所在学院:能源学院专业:热能与动力工程设计(论文)题目:立II型12500m/h有机废气焚烧处理系统指导教师:范红途2015年2月27日开题报告填写要求1.开题报告(含文献综述)作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及所在专业审查后生效;2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按教务处统一设计的电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见;3.文献综述应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应不少于20篇(

    硫化镍磷化镍复合材料制备与电催化性能研究文献综述

    文献综述(或调研报告): 一、电催化分解水制氢 1.1 电催化分解水原理 电催化分解水装置(图1-1)由电解池、电解液、阳极、阴极、外接电源组成。电催化分解水是燃料电池反应的逆向过程,包含两个半反应,分别为阴极的析氢反应(hydrogen evolution reaction, HER)和阳极的析氧反应(oxygen evolution reaction, OER),其总反应方程式为: (1) 在标准状态下,水分解反应的自由能变化为237.2 kJ/mol,阴极HER反应的标准电势为0 V,阳极OER反应的标准电势为1.23 V,因此水分解的热力学理论电压为1.23V[1]。但在实际的反应过程中,由于动力学等诸多因素影响,阴极的实际电势要低于0 V、阳极的实际电势要高于1.23 V,即水分解反应是在比理论值更大的电压下进行的。实际电压与理论电压的差值即为过电位。过电位主要包括活化过电位、浓度过电位和电阻过电

    1万吨/年PET切片工厂设计文献综述

    毕业论文课题相关文献综述1.简介PET切片学名:聚对苯二甲酸乙二醇酯英文简称:PET由精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)聚合而成. 聚对苯二甲酸乙二醇酯是热塑性聚酯中最主要的品种,英文名为Polythylene terephthalate 简称PET或PEIT(以下或称为PET),俗称涤纶树脂。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物,与PBT一起统称为热塑性聚酯,或饱和聚酯。 1946年英国发表了第一个制备PET的专利,1949年英国ICI公式完成中试,但美国杜邦公司购买专利后,1953年建立了生产装置,在世界最先实现工业化生产。初期PET几乎都用于合成纤维(我国俗称涤纶、的确良)。80年代以来,PET作为工程塑料有突破性的发展,相继研制出成核剂和结晶促进剂,目前PET与PBT一起作为热塑性聚酯,成为五大工程塑料之一。聚酯切片聚酯工艺路线有直接酯化法(PTA法)和酯交换法(DMT法)。PTA法具有

    基于可达性分析的地铁站点与道路网络协同性研究文献综述

    城市轨道交通可达性研究进展 近年来,随着我国经济发展和城市的日益发展和扩张,汽车数量快速增长,交通拥堵现象日益严重。为了缓解和解决这一问题,国内各大中城市逐步规划或建设大运量的轨道交通系统。城市轨道交通的建设能够明显地起到缓解城市交通压力、提升城市形象、促进经济发展的作用[1]。 2019年,我国轨道交通运营里程已达6172公里,全年轨道交通客运量达2387796万人次[2]。我国城市轨道交通的规划与建设都已经进入了快速发展阶段。城市轨道交通不仅涉及城市的长期规划,而且在经济方面耗资较大,需要较多的人力物力。如何科学的规划地铁线路,使城市轨道交通建设更为合理化,已经逐渐成为关注的焦点。可达性是城市地铁网络规划中的一个重要因素,对此,许多学者展开了关于城市地铁网络可达性研究,主要

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