注册

  • 获取手机验证码 60
  • 注册

找回密码

  • 获取手机验证码60
  • 找回
文献综述网 > 搜索结果列表

    找到约10000个结果。

    三氧化钨球腔微电极阵列的构建及应用文献综述

    文献综述 微电极阵列(MEA)研究现状及定义: 当今许多科学领域的研究对象正在不断地由宏观转向微观。因此,分析工作者必须寻求高灵敏度、高选择性的微型、快速的测试工具。20世纪70年代开始发展起来的新兴电化学学科微电极电化学成为其中最有成效的技术之一。它们既不损坏组织,又不会因电解而破坏测定体系的平衡,已成为电分析化学发展的一个重要方面。 微电极是电极的特征尺寸小于稳态扩散层厚度的一类电极,通常为纳米至微米级。与传统电极比较,微电极具有高传质速率、高电流密度、高信噪比、极小时间常数等优点,可有效提高电化学检测的灵敏度。但是单个微电极的绝对电极比较小,一般的仪器难以检测,限制了微电极在分析检测中的应用。将多支微电极并联成微电极阵列,可在保持单一微电极优点的同时,

    烧结时间对 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2三元材料层状结构的影响文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述一、研究意义及背景锂离子电池已广泛应用于移动电话、仪器仪表、笔记本电脑等众多便携式电子仪器设备中,但电池正极材料多采用钴酸锂, 由于钴资源匮乏而价格昂贵,且材料存在一定毒性, 过充电时存在一定的安全隐患。因此, 性价比高, 成本较低,且安全性能更好的替代材料, 已成为当今锂离子电池正极材料的研究热点之一。另外,国家的财政部、科技部等部门提出到2015年要把电池单体的比能量提高到180 Wh/kg,模块达到150 Wh/kg以上,而这些条件LiFePO4和LiMnO2均无法满足,这更加引起了人们对三元材料的研究和关注。日本的Ohzuku[1]首先制备出层状结构且比容量高、安全性能好的锂离子电池正极材料LiNi0.5Mn0.5O2,从此揭开了对三元材料研究的序幕,LiNi1/3Co1/3Mn1/302就是其中的一种,成本比LiCoO2大大降低,电压平台

    用加校正因子的主成分自身对照法测定右美沙芬杂质C的含量文献综述

    毕业论文课题相关文献综述1.右美沙芬1.1前言右美沙芬(dextmmethorphan)又名右甲吗喃、美沙芬、普西兰,右美沙芬最早由瑞士罗氏(Roche)公司开发,1956年被美国食品药品管理局(FDA)列为非处方药,通常被认为是一种无麻醉性、无耐药性、高效、安全的中枢性镇咳药。右美沙芬1988年在我国注册,1990年由上海黄河制药厂及中美史克制药有限公司生产片剂并投放市场。自1992到现在,几乎每年都有关于右美沙芬滥用的文献报道。由于控制滥用右美沙芬中毒的呼吁不断增加,美国的一些州和大城市开始关注滥用右美沙芬问题。应看到,任何药物长期、大剂量或不合理使用都会带来安全隐患。因此,公众在使用任何非处方药时都应仔细阅读药品说明书,严格按照说明书规定的剂量和疗程用药[1]。1.2右美沙芬的结构和理化性质右美沙芬(dextromethorphan,DM)为左吗啡喃的

    滨江城市物流园选址优化设计-以铜陵市为例文献综述

    国内外研究现状 1.国外研究概况 (1)物流园区的研究 在国外,物流园区并没有一个特定的定义,不同的国家对物流园区的叫法不同。物流园区概念最早出现在日本东京 ,物流园区 ( Distribution Park) ,也称物流团地 。 日本政府目光比较长远,在物流团地加大投资,完善硬件设施,提供高质量的服务,加强政策支持的力度,吸引大量物流(配送)中心在物流团地聚集,其产生规模效益相当诱人。 近十多年来在欧洲一些国家也开始出现 ,是政府从城市整体利益出发 ,为解决城市功能紊乱 ,缓解城市交通拥挤 ,减轻环境压力 ,顺应物流业发展趋势 ,实现“货畅其流” ,在郊区或城乡边缘带主要交通干道附近专辟用地 ,通过逐步配套完善各项基础设施、服务设施 ,提供各种优惠政策 ,吸引大型物流 (配送 )中心在此聚集 ,使其获得规模效益 ,降

    木糖加氢制备木糖醇的工艺研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述1前言木糖醇,是由木糖衍生的一种五碳多元糖醇类,1891年由Emil Fisher首次合成。化学名称是1,2,3,4,5-戊五醇,分子式是C5H12O5,相对分子质量为152.15,其英文名称为xylitol。木糖醇是白色结晶或结晶性粉末,味甜,甜度相当于蔗糖,极易溶于水,微溶于甲醇和乙醇[1],熔点92~96℃,沸点216℃,热值为16.72KJ/g[2]。木糖醇是一种低能量的糖源,有同蔗糖相同的甜度,目前它被广泛应用于食品工业、化学工业等,在国内外有较强的竟争力和市场[3]。在食品工业中,它可作为一种添加剂,像增塑剂、乳化剂,最常见的是作为酒类的添加剂,能改进酒的色、香、味,同时还可以减少微生物对酒的败坏等功效;在化工中,它可作为油漆涂料、化纤助剂等工业部门的原料,也可直接用于牙膏、卷烟、造纸、乳化剂等轻工业产品[4

    NaLuF4基近红外发光材料的制备及其研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文献综述1.前言近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光和中红外光之间的电磁波,一般其波长范围波长在780~2526nm之间,近红外区又可以划分为近红外短波区域(780~1100nm)和近红外长波区域(1100~2526nm)。由于物质对近红外光的吸收比较少,所以近红外光在传播过程中受到的干扰小、对物质透过性好,科学家们在此基础上研究近红外光与物质的相互作用从而产生了近红外技术[1]。作为一个新兴的、热门的光学技术,近红外技术在医疗卫生、军事科技、光纤通信、产品分析检测、非线性光学材料等多个领域发挥着重要作用。稀土元素一般是指元素周期表中原子序数为57(镧)到71(镥)的十五种镧系元素,外加两种与镧系元素具有相似化学性质的钪和钇,总共十七种元素[2]。稀土离子的吸收光谱和发射光谱都呈现尖锐的线

    某化工企业安全管理数据分析文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述作为知识密集型、技术密集型、资金密集型的化工行业,其在国民经济中发挥着举足轻重的作用。随着社会和经济的发展,我国化工企业数量增长较快,由于化工本身就存在一定的危险性,尽管我们在化工安全技术及管理上做出了很大的努力,化工安全生产事故仍时有发生。除此之外,化工企业在安全管理中产生的信息量也随着企业的规模化,复杂化,系统化而成倍增加;结合国内外相关资料文献发现我国对复杂信息的合理化分类整理,仍然是有待解决的难题。为响应政府有关政策[1],对化工企业安全管理数据进行分析,实现化工企业集合危险源破坏性、目标脆弱性和可恢复性表征数据结构具有重要意义。一、危险源破坏性对于化工企业进行相关的危险分析,有学者以危险与可操作性分析(HAZOP)为基础,识

    沼气加压水洗过程自动控制系统设计与实现文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述一、选题背景及意义近年来,全球的能源需求量日益增加,人类发展离不开能源,人类社会是因为化石燃料才得以发展。石油输出国组织的产量预计将在2026年达到峰值,达到53 MMSTB/D。根据2005年世界原油产量和目前的开采技术,世界石油储备每年以2.1%的速度枯竭[1]。全球建筑物对住宅和商业能源消耗的贡献在发达国家稳步增加,达到20%至40%,超过了其他主要部门:工业和交通。人口的增长、对建筑服务和舒适程度的需求不断增加,加上在建筑物内花费的时间增加,确保了能源需求在未来将继续呈上升趋势[2]。同时,化石燃料的使用会带来大量的环境问题,比如酸雨,温室效应等。所以,新的清洁能源的出现便是众望所归的事情了。甲烷CH4是一种储存量非常大的清洁能源,也就是俗称的沼气。在沼气中经常存在

    某园区化工综合废水处理工艺设计文献综述

    毕业论文课题相关文献综述一一、 引言化工是我国国民经济的支柱产业,在我国工业发展进度不断推进的同时,工业废水排放量也日益增加。未处理达标的工业废水排放入江河湖海中,不仅会直接对水体环境造成巨大破坏,而且会对土壤空气造成二次污染,严重影响人类的健康生活。所以国家对工业废水的处理排放环节高度重视。如今新建的化工厂及化工项目大多都集中在化工产业园内,配备了相应的基础设施,对化工厂产出的废水、废气、废物进行统一规划,统一管理。化工园污水处理厂就是其中重要的设施之一。工业废水成分复杂,具有难生化降解、水质变化大、毒性大等特点[1]。实验证明工业废水对生化系统、硝化系统及活性污泥中微生物有较大的抑制作用,对出水水质产生了不利影响。所以化工废水需要由化工园污水处理厂进行统一收集

    新型比例型荧光探针KM-1的合成及其在金属离子检测中的应用文献综述

    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:孙利锋学号:P1303100526所在学院:药学院专业:药物制剂设计(论文)题目:基于1,8-萘二甲酸酐设计的新型比例性荧光探针及氟离子检测指导教师:杨文革2014年1月10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

联系我们

加微信咨询

加QQ咨询

服务时间:09:00-23:50(周一至周日)