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文献综述网 > 搜索结果列表

    找到约10000个结果。

    柔性钙钛矿太阳能电池中TiO2电子传输层的低温制备文献综述

    摘要近年来,柔性钙钛矿太阳能电池因其高效率、低成本和可柔性等优点,成为了新一代光伏技术的研究热点。TiO2电子传输层作为柔性钙钛矿太阳能电池的重要组成部分,其制备工艺对电池的光电转换效率、成本和机械性能至关重要。传统的TiO2高温制备方法存在能耗高、与柔性基底不兼容等问题,限制了柔性钙钛矿太阳能电池的进一步发展。因此,开发低温制备TiO2电子传输层技术对于推动柔性钙钛矿太阳能电池的商业化进程具有重要意义。本文综述了柔性钙钛矿太阳能电池和TiO2电子传输层的相关概念,重点阐述了低温制备TiO2电子传输层的各种方法,包括溶胶-凝胶法、水热法、磁控溅射法和原子层沉积法等,并分析了不同方法的优缺点以及对TiO2薄膜的形貌、结构和性能的影响。此外,本文还讨论了低温制备TiO2电子传输层对柔性钙钛矿太阳能电

    18万吨/年 环氧乙烷装置二氧化碳脱除工艺设计文献综述

    文 献 综 述 1.前言 1.1 乙二醇简介 乙二醇(俗名甘醇)分子式C2H6O2,具有粘性、无色、无臭和不易挥发的液体,吸水性强,有甜味,是一种重要的有机化工原料,主要用于制造聚酯纤维、防冻剂、非离子表面活性剂、乙醇胺以及炸药等,也用于配制低凝固点冷却液(发动机用),还可直接用作溶剂。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇和三乙二醇,通常所说的乙二醇为一乙二醇(MEG),占收率的88%。在世界MEG产量中,有55%用于生产聚酯纤维,16%用于生产聚酯(PET)树脂,15%用于生产防冻剂,6%用于除冰液和表面涂料,还有8%用于其他用途。产品分为纤维级、工业级和防冻剂。 目前,乙二醇的生产路线主要分为石油路线和非石油路线两大类,其中石油路线是以乙烯为原料经环氧乙烷水合而成。非石油路线是以合成气为原料生产乙二醇。本文只讨论环氧

    1株产脂肪酶菌株ZS11的分离和鉴定文献综述

    产脂肪酶微生物的筛选 及污水处理中的应用进展 摘要:在污水中,脂肪污染物占有相当大的一部分。选用脂肪酶降解污水中的有机物可大大提高污水中的脂肪的降解效率。而微生物则是脂肪酶的首选来源之一,从产脂肪酶微生物中提取脂肪酶应用于污水治理具有很好的应用前景。本文综述了产脂肪酶微生物在污水治理方面的相关应用及在产脂肪酶微生物的筛选和鉴定方面的研究进展。 关键词:脂肪酶; 污水处理; 筛选;鉴定 一、文献综述 水是生命之源,但世界上可供人类利用的淡水资源少之又少。再加上气候,人为等因素的影响[1],水资源又是非常珍贵的。我国人口众多,水资源呈现出总量大,人均不足,分布极不均衡[2]等特点。近几十年来,随着城市化进程的加快,水污染问题也日益严重。因此,污水治理已经成为眼

    多孔镧系钙钛矿的制备与表征文献综述

    全文总字数:6967字文献综述0.引言多孔材料广泛用于化学工艺的过程中,尤其是有序孔材料,像分子筛,在精细化工、石油化工等工业领域是至关重要的催化剂和吸附剂。有序孔材料的特征是拥有规则而均匀的孔道结构,其中包括窗口与孔道的形状和尺寸、孔道的走向、孔道的维数、孔壁的组成与性质;而孔道的大小与尺寸是多孔结构中最重要的特征。新型分子筛合成一直受到人们的重视,开发大于十二元环的多维孔道分子筛是研究的热点,但由于结构的稳定性受到限制,其发展非常缓慢,仍处于非常困难的境地[1]。三维有序大孔(3DOM)材料,又称为反蛋白石材料,是在亚微米范围内(>50nm)具有均匀的孔径,周期性大孔以及较高孔隙率的三维网状结构材料。Vevel[2]在1997年最早使用聚苯乙烯胶体晶体模板合成了3DOM SiO2。因其在催化剂、催化剂载

    以改性沸石为填料的曝气生物反应器设计文献综述

    以改性沸石为填料的曝气生物反应器设计 摘要:随着我国社会经济的迅速发展、人口的急剧增加、以及城市化进程的不断加快,大量含氨氮的生活污水、工农业废水排入了江河湖海。水源氨氮污染日益严重,且呈发展趋势。氨氮主要以两种形式存在:①游离氨 (NH3 ) ,②氨盐(NH4 )。氨氮在自然界中易发生硝化、反硝化反应,经硝化菌和亚硝化菌作用发生硝化反应,氨氮氧化为硝酸盐和亚硝酸盐,硝酸盐和亚硝酸盐在反硝化菌的作用下经反硝化反应还原为气态氮。水中氨氮浓度高往往使水体中亚硝酸盐和硝酸盐含量超标,如长期饮用此类水会引发高铁血红蛋白症,造成缺氧。另外,硝酸盐和亚硝酸盐还可以转化为亚硝胺—一类强致癌物质。氨氮还可以造成水体富营养化,藻类及其它微生物大量繁殖增长,从而使水体中溶解氧(DO)低,导致水体

    碳化硅薄膜光学特性研究文献综述

    #160;文#160;献#160;综#160;述摘要:氢化非晶硅碳(a-sic:H)合金是一种带隙可调节、#160;机械强度和化学稳定性好的新型功能材料.#160;因其在大面积电子器件中具有潜在应用价值#160;,这种材料的研究受到广泛重视,本文介绍了薄膜光学常数的测量方法简介;本实验采用的测量方法;利用等离子增强化学气相沉积(PECVD)方法生长氢化非晶碳化硅(a-SiC:H)薄膜。通过改变PECVD的淀积温度和射频功率这两个参数,来分析不同工艺条件对a-SiC:H薄膜的影响。最后介绍了氢化非晶碳化硅薄膜的应用及光学特性。关键词:#160;一、#160;薄膜光学常数的测量方法简介本文首先介绍了几种常见的薄膜光学常数的测量方法,且此次试验采用透射光谱法进行薄膜光学常数测量。薄膜的光学量中,最简单也最容易测量的是垂直于薄膜表面的入射光的透射率和反射率。利用市场销售的

    某淀粉厂生产废水处理设计文献综述

    淀粉,在人民日常生活中有着不可取代的地位,同是淀粉不仅仅在食物方面起到了重要的作用,同是淀粉也是一种重要的工业原料,还可以应用于化工、医疗、纺织、饲料、造纸、石油等多种行业之中。600多家的生产淀粉的企业,年产量可达到400万吨以上,而根据现在淀粉生产工艺的数据,每生产1吨的淀粉,其废水量就6吨左右,粗略一算也就是每年废水量可到2400万吨,是一个非常大的数字。 1.淀粉废水特点,淀粉厂生产特性及淀粉废水的危害 淀粉制造主要使用的原料有三种:马铃薯,木薯以及玉米,由于这些原料的特性,导致淀粉废水是一种有机物浓度极高的有机类废水,并且具有pH值低,悬浮物、氨氮含量高,粘度大,可生化性好等特性【1】。 淀粉废水根据产出工序的不同可以分为三类:冲洗原料时产生的冲洗废水、加工过程中的副产品

    信息技术企业知识产权计量问题的研究——以东华软件股份公司为例文献综述

    1.目的及意义 1.目的及意义 二十一世纪是知识经济时代,知识经济是以知识资源为基础的一种经济形态,也是一种“以知识为主导的经济”。以知识密集型技术为基础的信息技术产业成为知识经济时代的支柱产业,不仅是一个国家或地区获取长期竞争优势的主要源泉,也是社会经济可持续发展的推进器。信息技术企业作为高新技术产业创造价值、实现价值的载体,对传统会计提出了挑战。 从会计的角度看,知识产权占整个社会资产的比重显著增加,在一些高新技术企业里,凝聚着知识和智慧的专利权、商标权等知识产权与日俱增,它们的比重甚至超过了固定资产而位居企业的首位。如何衡量高新技术企业的知识产权价值,建立起一套完整的会计核算方法、体系具有十分重要的理论意义和未来的应用价值。本文通过国内外研究中关于知识产权价值计量研究成果

    四川省某磷化工企业含磷废水处理工艺设计(200 m3 d)文献综述

    四川省某磷化工企业含磷废水处理工艺设计(200 m3/ d) [摘要] 近二十年来,我国磷化工行业得到了迅速的发展,并取得了令人鼓舞的成绩。但是磷化工在加工生产中都要产生大量有毒有害物质的废水,对环境的污染很大。四川省某磷化工企业生产排放出的含磷废水磷、氟含量严重超标,传统处理工艺无法满足,需要进一步的化学沉淀法来除磷。 [关键词]废水处理;化学沉淀法;除磷 Design of Phosphorus-containing Wastewater Treatment Process in a Phosphorus Chemical Enterprise in Sichuan Province YanJiantao (College of Nan Fang, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China) Abstract:In the past two decades, China#39;s phosphorus chemical industry has developed rapidly and achieved encouraging results. However, in the processing and production of phosphorus chemical industry, a large amount of waste water with toxic and harmf

    灵芝孢子油脂肪酸组分的分析及其活性的初步测定文献综述

    一、研究背景 灵芝,又称仙草,为担子菌纲多孔菌科真菌赤芝和紫芝的干燥子实体,是一种资源丰富应用历史悠久的药用真菌,具备很高的药用价值。灵芝孢子是灵芝的生殖细胞,具有灵芝的全部遗传活性物质。灵芝孢子油是灵芝孢子有效成分的集合体,含有多种活性成分[1-3]。但是,因为提取工艺的不同,灵芝孢子油脂肪酸组分的组成尚不清楚。 目前,灵芝孢子油的提取方法主要有索氏提取法、超临界CO2萃取法、微波提取法以及超声波提取法[4]。其中,超临界CO2萃取法凭借无污染、工艺简单以及能够保护萃取物生物活性等优点脱颖而出,成为获取灵芝孢子油最有效的途径之一。超临界CO2萃取法是利用压力和温度对超临界CO2溶解能力的影响而实现对组分的分离,使得分离过程中压力的不同或温度的变化均会导致所得产品组分组成的变化。

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