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文献综述网 > 搜索结果

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    PDMD的合成文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述1、匹多莫德的简介 中文名称:匹多莫德,中文别名:(R)-3-1(S)-(5-氧代-2-吡咯烷基)羰基-四氢噻唑-4-羧酸,英文名称:Pidotimod ,英文别名:(r)-3-((s)-(5-oxo-2-pyrrolidinyl)carbonyl)-thiazolidin-4-carbonsaeure, CAS号:121808-62-6 ,分子式:C9H12N2O4S,分子量:244.27 ,密度:1.53 g/cm3 ,熔点:194-198摄氏度 (dec.) 。Pidotimod 匹多莫德 (Pidotimod)是20世纪80年代由意大利Poli industria chimica S.P.A 公司研发,于1993年获准上市用于临床,是一种人工合成的免疫促进剂,其结构类似于二肽,其化学名称为(R)-3-1(S)-(5-氧代-2-吡咯烷基)羰基-四氢噻唑-4-羧酸。它具有快速分布,排泄,在体内没有蓄积,耐受性好等优点,既能促进非特异性免疫,又可促进特异性免疫。目前,已在亚洲,欧洲,美洲等诸多国家上市,主要用于通过对机体免疫功能的促进发挥

    GPS单点定位程序设计文献综述

    GPS单点定位程序设计 (文献综述) 诸论 随着IGS精密轨道和精密钟差精度越来越高,单点定位技术已成为当今国际卫星导航定位领域一个研究热点。GPS单点定位是利用IGS提供的卫星星历和钟差产品,以单台双频GPS接收机的伪距和载波相位观测值来进行绝对定位的方法。其定位精度可达到静态时厘米级和动态时分米级的水平。除得到位置外,还可同时得到接收机钟差、对流层天顶延迟等产品。 2、研究的目的和意义 2.1、研究的目的 如今,GPS已经广泛应用于测量、导航、授时等各个领域。在这些应用中,一般都采用GPS相对定位的方式。这种方式不需要考虑复杂的误差模型,具有解算模型简单、定位精度高等优点。但也存在一些不足,如随着距离的增加,对流层延迟、电离层延迟等误差的相关性减弱,必须相应地延长观测时间

    XFSN中间体的合成文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文献综述1、溴芬酸钠的简介中文名称:溴芬酸钠,化学名:(2-氨基-3-(4-溴苯甲酰)苯基)乙酸钠,英文名称:Bromfenacsodium,CAS号:91714-93-1,分子式:C15H11BrNNaO3,分子量:356.15,熔点:285C。Bromfenacsodium溴芬酸钠(bromfenacsodium,BF)是一种非甾体类抗炎药(non-steroidalanti-inflammatorydrugs,NSAIDS),结构与酮洛芬和双氯芬酸类似,能抑制环氧合酶介导的前列腺素类炎症介质的合成,是最有效的环氧合(cyclooxy-genase,COX)抑制剂,有很强的消炎、镇痛作用,作用强度是其他非甾体抗炎药(NSAIDS)的10倍[1-2],现已广泛用于眼部炎症性疾病的治疗。研究发现,COX2的高表达与眼部新生血管形成密切相关[3],作为COX2的选择性抑制剂,溴芬酸钠可以通过抑制COX2来抑制角膜新生血管的产生。目前,溴芬酸钠用于眼部疾病治疗的主要问题是药物的作用

    芳基吡唑亚胺类化合物的合成文献综述

    毕业论文课题相关文献综述芳基吡唑亚胺类衍生物研究进展摘 要文章从农药的历史,目前所使用的高效农药的类型合成工艺为分类,目前农药中使用比较广泛的四种类型农药:芳基吡唑类、新烟碱类、菊酯类和磺酰脲类,从优点、市场前景和劣势分析,作者以最为典型的芳基吡唑类农药氟虫腈为例,列举了3种不同的合成方法,从能否适应工业生产来分析工艺,最后介绍了亚胺类化合物的目前3种常用的合成工艺,胺与羰基化合物的缩合、胺和醇的氧化缩合以及二级胺的氧化。对未来农药发展方向做了简要分析。关键词:农药;芳基吡唑类;亚胺AbstractArticle content from history pesticides currently used pesticides and efficient synthesis of type classification, the four types of pesticides which used frequently: Arylpyrazoles, neonicotinoids, pyrethroids and sulfonylurea, analysis from the advantages and disadv

    聚羧酸减水剂用抗泥剂的优选及机理研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文献综述1.前言近年来,随着经济的飞速发展及建筑技术的不断进步,大型、超高层的建筑越来越多地耸立在人们的眼前,而这一切都需要以高耐久性、高强度、高流动性高性能混凝土的配制技术为基础。显然,原有的普通混凝土在很多性能方面已经不能满足很多现代建筑的需要,这就促使具有优异性能的高性能混凝土应运而生。经过多年的发展,高性能混凝土已广泛地用于大型建筑工程当中。众所周知,混凝土技术的发展离不开化学外加剂,而高效减水剂作为高性能混凝土中一种必不可少的组分,可以最大限度地控制混凝土的用水量,提高混凝土的耐久性,克服普通混凝土坍落度损失过快,缩短凝结时间等,因此其在现代混凝土技术和材料中发挥着重要的作用[1]。2.聚羧酸系减水剂的结构聚羧酸系高性能减水剂定义为由

    双重盐侵蚀作用下混凝土防腐剂作用效果研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述1、选题背景当今我国已进入到大规模兴建和高速发展时期。高速公路、水电工程建设飞速发展,跨越大江、大河、深谷、海峡的大跨与超大跨桥梁工程建设正遍及全国各省,在数量和水平的要求上与日俱增,我国已进入世界建桥大国的行列。公路、铁道与港口、隧道与地铁建设、国家的治山、治水、治海、工程也在大规模兴建。随着我国西部大开发战略的实施,许多重大工程已经开始在我国西部地区如火如荼的开展,如西气东输、青藏铁路、以及跨国油气输送管道的建设等。所有这些重大混凝土工程都必须要求材料有抵抗各种力学冈素、环境因素复合作用下引起混凝土损伤破坏的能力。特别是沿海及西部的氯盐、硫酸盐侵蚀环境对混凝土材料的腐蚀破坏尤为严重。混凝土防腐剂是新一代防止钢筋混凝土腐蚀的一种全新产

    高强度氮化硅结合碳化硅材料的制备文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述一、课题研究的目的和意义近年来,随着太阳能光伏产业[1]的迅猛发展,硅晶片的需求量也越来越大。硅晶片主要是通过硅锭(硅棒)线切割的方法制备,此方法需要SiC微粉作为切割磨料。由于硅锭线切割过程中对SiC磨削微粉的粒径分布以及颗粒形貌等要求严格,因此SiC磨削微粉重复利用几次后就不能再被使用,使得硅晶片生产中会产生大量的切割废料,其主要成分是SiC、Si粉、有机溶液(聚乙二醇)以及Fe2O3等杂质。目前硅锭线切割废料的回收利用技术还不是很成熟,很难实现通过回收利用硅锭线切割废料制备出相应的产品。结合Si3N4/SiC耐火材料的优良性能以及反应烧结的特点,可以通过对硅锭线切割废料进行简单的处理,然后利用切割废料中的SiC和Si粉反应烧结制备Si3N4/SiC耐火材料。SiC和Si都属于高能耗原

    掺膨胀熟料的水泥净浆的膨胀性能与抗压强度关系的研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述1概述1.1背景波特兰水泥经过150余年的发展, 由于水泥混凝土具有材料来源广、价格低廉、可塑性好等优点,使得水泥混凝土被广泛应用于工业、民用建筑、市政、交通、园林水利等土建工程。然而,伴随着近代工程的发展,建筑物进入大型化、多样化时代,但同时由于干缩引起的裂缝问题也越发明显,于是人们希望能研发出一种水泥,在其凝结硬化时能产生一定量的膨胀应力,从而抵消由于其收缩所引起的各种弊端[1]。膨胀剂是一种能使水泥水化硬化过程中产生一定膨胀,从而减少其收缩的外加剂。它是依靠与水泥中的其他成分反应或其自身化学反应,在水化初期产生一定量的膨胀来补偿混凝土的收缩。在普通混凝土中掺入一定量的膨胀剂,能够配置补偿收缩混凝土或者自应力混凝土。1.2膨胀混凝土及混凝土膨胀剂的

    插层硫化物的剥离与表征文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述课题背景随着全球工业化进程的加快, 世界能源短缺和枯竭已经成为每个国家不容忽视的问题,研究和开发新能源已经成为全球能源发展的趋势。热电材料以其独特的性能成为一种很有发展前途的功能材料, 它的应用包括热电发电和热电制冷。热电材料的赛贝克(Seebeck)效应,可直接转换温差为电势差,是热电发电的基础;珀尔贴(Peltier)效应,则可实现电势差向温差的直接转换,是热电制冷的基础。热电材料性能的高低直接影响着热电转换的效率,目前人们已经研究过许多种类的热电材料,但其热电性能并不是很理想。插层硫化物具有超晶格结构,使其热电性优于其它材料。本课题所研究的是对插层硫化物进行剥离并表征,得到插层硫化物的二维纳米片,并将其与其他热电材料进行复合,进而提高材料的热电性能

    相转化成型法制备SOFC阳极支撑膜的研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述一. 引言能源与人类社会生存和发展密切相关,目前人类对能源的消费主要以煤炭、石油、天然气等为主,在利用这些传统能源的过程中会向自然界排放大量的二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物等有毒气体和大量的粉尘,这些将会导致全球气候变暖、臭氧层破坏、酸雨和光化学烟雾等环境污染问题。随着社会的不断发展,人类对能源的需求也日益增加,有限的矿物能源日趋枯竭,人类的发展面临着重大的能源危机。为了解决这一能源危机,一方面是开发新能源,如太阳能、生物质能、核能、风能、地热能、海洋能等一次能源和氢能等二次能源;另一方面就是提高现有能源的利用效率。燃料电池以高效、节能等优势,被认为是重要的绿色能源技术之一,正引起了世界各国的广泛研究并逐渐形成新的产业

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