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

    找到约10000个结果。

    265m2烧结带冷机余热锅炉设计B文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述1.余热现状随着世界经济的发展,人类对能源的需求日益增长,常规能源开始枯竭,新能源的利用和推广是未来发展的趋势,由于受到技术的限制,在中国常规能源依然是目前使用量最大的一部分,因此,提高能源利用率是重中之重。目前我国在能源利用上客观存在着许多不合理的现象,在钢铁生产过程中,烧结工序的能耗约占总能耗的10 %【1】,仅次于炼铁工序,从而导致能源大量浪费。如在钢铁生产过程中,烧结工序能耗约占总能耗的10%,仅次于炼铁工序,位居第二。余热锅炉作为一种能量回收并有效利用的装置,不仅具有运行可靠,不影响原有工艺的特点,而且产生的蒸汽可直接进行发电或成为其它设备的动力源。【2】2. 余热资源特性烧结工艺余热回收主要有两大部分:(1)在冷却机高温段的废气温度约为350~420

    吡啶基水凝胶材料的制备及其应用文献综述

    毕业论文课题相关文献综述1.1 引言前端聚合(Frontal Polymerization, FP)是一种通过局部反应区域在聚合物单体中的移动而将聚合物单体转变为聚合物的一种新型自由基反应模式。自1972年首次报道至今,前端聚合这种新型的反应模式在应用于制备一些聚合物材料方面取得了相当大的进展[1]。Nason等[2]研究了一系列丙烯酸酯单体的前端聚合特性;Alzari等[3]用前端聚合制备了刺激响应的水凝胶。Crivello等[4]报道了光引发阳离子开环前端聚合制备环氧丁烷和环氧乙烷。近年来,国内科研工作者们也对前端聚合进行了研究,并取得了不少成绩。Yan等人[5]在较高的单体和引发剂浓度下,采用前端聚合将丙烯酸接枝到淀粉上得到超高吸水聚合物水凝胶。Scognamillo等人[6]以丙烯酰胺和3-磺丙基丙烯酸钾盐为单体,采用前端聚合合成了超高吸水聚合物水凝胶。Chen等[7-12]采用

    索氏提取法提取辣椒粉中的辣椒总碱文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述1.1辣椒总碱理化特性1.1.1辣椒总碱理化性质辣椒总碱(Capsaicinoids)是一种混合生物碱,又称辣椒素。天然辣椒总碱是由一系列同类物族酰胺类化合物所组成,大概有十多种,其中主要有辣椒碱(Capsaicin),其含量约69%、二氢辣椒碱(Dihydrocapsaicin),含量约22%、降二氢辣椒碱、高二氢辣椒碱等结构类似的化合物。它是辣椒果实中辛辣味的主要化学成分,在辣椒果实中的含量在0.2%~1.0%之间,呈弱酸性,易溶于乙醇、氯仿、丙酮、乙醚、苯等有机溶剂,也可溶于碱性水溶液;属于酰胺类化合物,因而可以发生水解生成香草基胺和癸烯酸。几种辣椒总碱的结构如图1。 图1 几种辣椒总碱的结构式Fig.1 Structures of capsaicinoids辣椒是一种茄科辣椒属植物,为一年或多年生草本植物。辣椒果实通常呈圆锥形或长圆形,未成

    65m2烧结带冷机余热锅炉设计B文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文献综述1.烧结冷却机概述风冷却和机上冷却等几种方式。目前国内钢铁厂烧结矿的冷却方式大多采用鼓风冷却式,烧结鼓风冷却机,根据占地方式不同,有带式冷却机和环式冷却机两种。烧结鼓风冷却机规模按冷却机面积有140m2、190m2、280m2、336m2、415m2、460m2等系列。烧结鼓风冷却机工作原理为:赤热的烧结矿石从烧结机进入冷却机时的温度高达650~750℃,在烧结机中反应完成的矿石经过破碎,移送至冷却机,并形成一定厚度的填充层。填充层一面向前移动,一面被从下部各段鼓风机送入的空气逐次冷却,当冷却至120~150℃时,排出冷却机向高炉输送。与烧结矿石进行热交换的空气,通过在冷却器上方各段设置的烟罩烟囱排出。排出的废气温度在300~400℃左右,其中还含有一定数量的矿物粉尘[1]。该部分废气温度相对较高

    通过DSP实现JPEG图像到位图转换文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述1.前言随着多媒体技术的发展,在多媒体存储技术和通信技术中图形图像运用的越来越多。人们对于图像的传输的速率和质量的要求也越来越高。因此,研究图像的压缩和解压缩算法具有很强的理论和现实意义。JPEG算法是国际通用标准,对连续色调、多级灰度、静止图像的数字图像进行压缩编码。JPEG算法适用范围广泛,除用于静态图像编码外,还推广到电视序列的帧内图像压缩。故对其算法原理的理解以及JPEG文件的解压缩实现在动态处理图像中有一定的使用价值。2.研究现状图像压缩编码从20世纪40年代末开始进行系统研究以来,迄今已有60多年的历史。70年代后,有关图像压缩编码以及解码的文献日益增多。进入90年代后相继提出了一系列图像压缩编码标准。在目前多媒体通信采用的技术中,JPEG标准以其显著

    调频信号的智能解调文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述1. 前言智能无线电作为未来通信乃至无线电技术的发展方向,世界各国都在进行深入的研究与探讨。经过10多年的研究,智能无线电已取得很多成果,但还远远不够建立一套完整的理论和技术体系[3]。况且智能无线电涉及的领域多、发展快,如军事与移动通信领域、现代通信理论、宽带天线理论、数字信号处理、微电子、计算机、电子战、雷达等,其技术发展日新月异。目前人们对智能无线电的研究日趋深入细致,理论上已基本成熟,正在进行各种应用的具体实践[17]。 智能无线电的核心思想是在天线附近使用宽带A/D 和D/A 变换器进行数字化处理[8],构造一个具有开放性、标准化、模块化的通用硬件平台,将各种功能如:工作频段、调制解调类型、数据格式、通信协议等都尽可能用软件实现,以研制出具有高灵

    BiVO4纳米材料合成文献综述

    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: 武帅 班级学号: 100100426 所在学院: 化学化工学院 专 业: 化学工程与工艺 设计(论文)题目:BiVO4的制备及其光催化性 指导教师: 谭轶巍 2014 年 3 月 23 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

    上海工程设计中心中央空调系统设计-A楼文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文献综述建筑节能对于中国的节约型社会建设可以说是举足轻重,刻不容缓。表现在:一是建筑用能在我国能源消费总量中的份额已超过27%,逐渐接近三成。据有关预测,随着我国城市化和人民生活质量的提高,建筑能耗比例将上升至35%左右;二是在我国现有约400亿M2的城乡建筑中,95%以上都是高耗能建筑,其单位面积采暖能耗相当于气候条件相近发达国家的2~3倍,但热舒适度反而更差。也就是说与这些国家相比,我国建筑维护结构(外墙体、屋顶、门窗)保温隔热性能差,采暖用能的三分之二白白跑掉了,亟需进行改造。三是我国目前正处于房屋建筑的高峰期,每年建成的房屋面积高达16亿~20亿M2,其中仅不足20%达到节能标准,即到2020年,我国新增建筑约300亿M2中,又约有240亿M2需要进行节能改造。因此,研究并推进建筑节能进程,对于加快我国建设

    300 kt/a硫磺制酸装置---一次吸收系统工艺设计文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述1.1 背景、概述及研究意义近十几年以来,我国硫酸工业得到很大的发展,重要的标志之一是硫酸工程设计项目多、质量好、技术水平高、经济效益和社会效益显著。我国自行设计、自己建设的中、小型硫酸工程遍及全国,还承担了许多大型硫酸工程设计。此外,从国外引进了一些先进的硫酸技术。硫酸工程设计的进步,大大改变了我国硫酸工业的技术状况。我国的硫酸工业起始于19世纪70年代,当时产量很少。新中国建立后,尤其是20世纪80年代以后,硫酸工业获得了快速地发展[1]。随着中国高浓度磷复肥和有色金属的发展,硫酸产量迅速增加。据有关部门统计[2],2010年我国硫酸总产量7033万吨,占世界第一位,其中硫磺制酸产量为3298万吨,占总产量的46.9%。随着生产技术水平不断提高,其液体硫磺精制大多采

    Au-Pt合金纳米结构的合成文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述Au-Pt合金纳米结构的合成   贵金属催化剂(precious metal catalyst)是一种能改变化学反应速度而本身又不参与反应最终产物的贵金属材料。工业上用的贵金属类催化剂大多是将贵金属纳米粒子直接负载到载体上而获得,极小的粒子尺寸增加了金属与反应物和载体的接触面积,使催化剂具有较高的反应活性和催化性能[1]。   所谓的贵金属是有色金属的一类,包括Au、Ag和铂族金属(铂、钯、铑、铱、锇、钌)。贵金属纳米复合材料就是将一种贵金属与另外的一种或几种金属合金化或者形成金属互化物的一种材料,形成合金的材料存在的协同效应改善了各自的性质。   贵金属纳米材料的优异性质取决于晶体的尺寸、组成、结构及形貌等一系列物理参数。无论调控哪一个参数都能够有效的改变晶体的性质。到目

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)