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文献综述网 > 搜索结果列表

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    稀土掺杂上转换发光纳米材料的多巴胺表面修饰文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述近年来,随着纳米科学与技术的发展,稀土掺杂的荧光纳米粒子以其独特的发光特性在光学、电子学、信息学和生物学等领域表现出潜在的应用价值。自上个世纪50 年代人们发现上转换这一现象以来,上转换发光材料研究一直是材料科学领域的研究热点之一。稀土掺杂的上转换发光纳米材料在生物标记、荧光在体成像、激光和光纤通信等领域有着广泛的应用。上转换发光材料与其他荧光材料相比,具有发射谱线窄,发光性质稳定,无光漂白现象,荧光信噪比高等优点,因此在生物医学领域有重要的潜在应用价值。1、稀土上转换材料概述1.1、稀土上转化发光材料稀土上转换发光材料是一种在红外光激发下能发出可见或紫外光的发光材料,即可通过多光子机制把长波辐射转换成短波辐射。其最大特点是材料所吸收的光子能量低

    碳基电极材料的电化学性能研究文献综述

    文献综述(或调研报告): 一、引言 在环境污染严重、能源紧缺的今天,世界各国都在寻求新的绿色能源其中逐渐出现了诸多电存储设备的发明如化学电池、燃料电池、超级电容器、生物质电池等已经应用于生活生产中的电子产品。但是随着人类对生活质量要求的提高、现代社会电子设备需求的多样化,移动式电源、可穿戴设备已经成为了衔接应用升级和技术创新的关键。在此背景下柔性电子设备的发展引人瞩目。柔性电子设备是指存在一定范围的形变(弯曲、折叠、扭转、压缩或拉伸)条件下仍可工作的电子设备,如可弯曲显示器与触屏、射频识别标签、可穿戴传感器、可植入医疗器械等,这些设备多数情况下需要配备具有柔性电池或广义柔性储能装置功能、目前电池工业中生产的绝大多数电池都是刚性的(比如铅酸电池

    罗布麻叶中常量及微量元素分析文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文献综述近年来,中药材中微量元素与其疗效的关系日益受到关注,研究和测定中药材中的常量与微量元素,不仅可为中药药理作用的研究提供基础数据,也能为中药材的鉴定提供依据。罗布麻(Apocynum venetum L.)属于夹竹桃科双子叶植物纲[1],我国主要分布在新疆、甘肃、青海、内蒙、陕西、宁夏、山西、山东、江苏、河北、河南、辽宁、吉林等省区。1.1 罗布麻的药理作用经北京医科大学药学院、中国医学科学院、上海医科大学、南京野生植物研究所等数十家教学与科研单位研究,已基本查清了罗布麻的主要化学成分。其根含多种强心苷、酚类及三萜化合物等,茎含有强心苷、黄酮和月桂酸,叶含有黄酮类、鞣质、酸类、脂肪酸醇酯、醇类、甾体类、糖类、烷类、氨基酸类、矿物质元素及其它化学成分等[2]。罗布麻花中含

    水平螺旋输送机总体设计及螺旋体受力分析文献综述

    1.目的及意义 1 目的及意义(含国内外研究现状分析) 1.1 水平螺旋输送机概述 1.1.1 螺旋运输机简介 螺旋输送机一般用于较小块状的物料、颗粒状的物料以及黏性较低的干粉[1]物料,如炉渣、干河砂、散煤、石灰、水稻、小麦、玉米粉等。螺旋输送机根据构成部件的不同可将螺旋输送机分为有轴螺旋和无轴螺旋,根据螺旋外壳形状的不同又分为U 型螺旋输送机和管式螺旋输送机。螺旋输送机中物料在螺旋叶片的推动下沿螺旋轴方向运行,但是根据螺旋的安装方式的不同存在一定的差别,一般为水平布置,也可以倾斜或者垂直布置,因此得到广泛的应用。 1887年,美国出现了第一台螺旋输送装置[3];此后,由于粮食、化工、冶金、码头等多种行业的需求,不断完善,逐渐研制出了多种系列的螺旋输送装置。该装置输送过程中能完成揉搓、压

    谷城至竹溪公路第十三标段施工图设计文献综述

    1.目的及意义 1.1课题的目的与意义 毕业设计在高等工程教育中是十分重要的实践环节,毫无疑问它是为了将学生知识与能力相结合、提升学生综合素质的关键性环节,同时为大学本科毕业后接受继续教育或从事相关工作奠定基础。 同时,毕业设计是对大学四年所学专业课知识的总结与应用,是对我们实践能力的考验,是每个毕业生毕业时期必修的课程,通过参考相关规范要求,综合四年所学课程,其中主要包括道路勘测设计、路基路面工程、混凝土设计原理等课程的专业知识,将各门课程综合运用,掌握道路设计的基本方法并熟悉工程设计的过程,以达到独立分析、完整解决道路工程实际问题的要求。其对于个人发展方面的具体意义如下: (1)通过本次公路施工图设计,系统地巩固所学基本理论和专业知识,并能加以运用; (2)培养独立分

    非水酸性体系SnS纳米晶的合成和表征文献综述

    1.1前言 纳米粒子处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域, 是一种典型的介观系统。纳米材料具有三个共同的结构特点:( 1)纳米尺度的结构单元或特征维度尺寸在纳米数量级 ( 1~100nm);( 2)存在大量的界面或自由表面;( 3)各纳米单元之间存在着或 强或弱的相互作用。按纳米晶体结构形态不同, 可将其划分成四类:纳米结构晶体或三维纳米结构;二维纳米结构或纤维状纳米结构;一维纳米结构或层状结构;零维原子簇或簇组装。纳米粒子的基本特性有体积效应 (小尺寸效应)、量子尺寸效应、 表面效应和宏观量子隧道效应和介电限域效应,并由此派生出传统固体不具有的许多特殊性质。 1.2.1基本概念与分类 纳米材料又称为超微颗粒材料,在纳米量级范围内调控物质结构研制而成的新材料。由纳米粒子组成,一般是指尺寸在1~100nm间的粒子,是处在原

    某纺织染整厂废水处理工程设计文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述一、印染行业发展现状印染废水是指在印染生产行业中,染整的过程中所产生全部废水的总称。随着我国科学技术的发展和生活水平的逐渐提高,人们的环保意识逐渐增强,纺织行业的清洁化生产逐渐成为21世纪世的重要任务[1]。 由中商产业研究院发布的《2019-2024年中国印染行业市场前景及投资机会研究报告》中显示我国2019年印染企业为18362家,较2012年的20370家企业减少了2008家,总体呈现下降趋势[2]。印染厂每加工100m织物,会产生3-5t废水。据2016年统计在全国各工业行业中,废水排放量居前4位的行业为化学原料和化学制品制造业、造纸和纸制品业、纺织印染业、煤炭开采和洗选业。纺织印染行业的废水排放量位居工业废水排放量的第三[3],其中印染废水排放量大约占80 % [4] 。目前,虽然我国染整行业已经发

    Fe3O4/TiO2/CuO复合材料的制备及其光催化对水中六价铬去除的影响文献综述

    毕业论文课题相关文献综述1、含铬废水的危害和处理方法1.1 含铬废水的危害铬及其化合物是常见的工业原料,广泛应用于冶金、电镀、印染、皮革等行业,导致大量含铬废水的产生,并且Cr(VI)含量严重超标。在含铬废水中,铬主要以六价形态存在,一般认为六价铬的毒性比三价铬强100倍,更易为人体吸收。铬的危害主要表现为皮肤及呼吸系统溃疡,引起脑膜炎和肺癌等。许多研究已经证实,六价铬的化合物具有致癌并诱发基因突变的作用。美国环境保护局(EPA)将六价铬确定为17种高度危险的毒性物质之一。六价铬化合物口服致死量约为1.5 g,水中六价铬含量超过0.1 mg/L,人饮用后就会中毒[1-2]。1.2 含铬废水的处理方法传统含铬废水的处理方法是物理化学法,主要有电解法、还原法、沉淀法、离子交换法、膜分离技术和吸附法等[3-4]。1.2.1 电解法处

    岩棉纤维制备气固分离材料的性能文献综述

    1.1 研究背景 高温除尘技术是能源利用和环境保护领域达到能源高效利用及低污染排放的一项核心技术.目前,高温除尘器主要有旋风除尘、布袋除尘器、移动床除尘器、陶瓷除尘器和静电除尘等.由于炉窑尾气温度波动较大,采用布袋除尘时需要复杂的温控设备且余热利用率低;采用湿法除尘时余热得不到利用且耗水量大,而且在降温过程中,易产生冷凝物和有害物质;采用温度适应范围广的高温除尘器不仅保证高效除尘的效率而且提高了余热利用率,降低了成本,其中陶瓷除尘器具有热稳定性和化学稳定性,除尘效率高,使用寿命长等优点.国内外许多专家学者对此作了大量的研究工作,目前一致认为,陶瓷过滤器的除尘效率高,可达99%以上,能除去5μm以上尘粒[1,2].陶瓷过滤器元件的材质、气孔率的不同,其性能和用途也不同.如今,陶瓷过滤器的材质由

    氮掺杂石墨烯直接催化分解NO文献综述

    1、引言 氮氧化物是严重危害人类健康的主要污染物之一,是造成酸雨和光化学烟雾的元凶。它主要来源于燃煤电厂排放的烟气、供热锅炉烟气及汽车尾气,其中90%~95%为NO[1]。因此消除NO已经成为目前研究的重点[2]。催化分解法是利用催化剂把NO直接分解为N2和O2,该法具有不消耗还原剂、不产生二次污染、工艺简单、经济性好等优点。常用的直接分解NO催化体系有:贵金属催化剂(Pt,Rh,Pd等)[3],金属氧化物(CuO,ZnO,Co3O4等)[4],分子筛(Cu-ZSM-5等)[5]。但上述体系仍然存在着一些问题:贵金属催化剂稳定性不好,抗中毒能力差;金属氧化物活性温度过高;分子筛抗硫中毒能力差[2]。随着石墨烯的发现,越来越多的研究聚集于此。值得一提的是,已有很多研究表明:氮掺杂石墨烯在氧还原反应中有堪比贵金属的催化活性[1]。这为NO的直接催化

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