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文献综述网 > 搜索结果

    找到约1854个结果。

    聚丙烯/凹凸棒粘土复合材料的性能研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 1、引言 聚丙烯最初由意大利蒙特卡蒂尼公司和美国赫克里斯公司所生产的,工业化以来已经经历了60年历史[1]。由于聚丙烯的高度立体规整性使它具有高强度、高耐磨、高耐热性,较好的耐应力开裂性和低蠕变性,良好的电绝缘性和耐化学品性等优异性能。因为这些优势,聚丙烯已经成为近年来通用塑料中发展速度最快的品种之一[2]。但是聚丙烯有冲击性能不好、低温易脆、收缩利率差、易燃烧、不易染色、容易产生翘曲变形等缺点,作为结构材料和工程塑料使用受到很大限制[3] 。所以对聚丙烯改性是十分必要的。对聚丙烯PP进行改性,可以通过化学改性和物理改性来实现。化学改性可以得到较高质量的PP,加入凹凸棒土改良聚丙烯是提高聚丙烯性能的有效方法之一[4]。 2、聚丙烯简介 2.1

    嫁接西瓜根际核心可培养微生物的筛选与鉴定开题报告

    1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述) 1. 本课题的意义 西瓜枯萎病是西瓜生产中的一种世界性病害,发生期贯穿西瓜整个生长过程,可使西瓜减产15%-85%,严重时甚至绝收[1],造成了巨大的经济损失,而近年来推广的西瓜嫁接技术大大减轻了西瓜患枯萎病的概率。在过去的几十年里,单个微生物的研究和应用已经取得了一定成就,但是面对愈来愈复杂的底物以及更高效的生产需求,单个微生物个体所遇到的挑战越来越大。本课题重点研究了嫁接西瓜根际可培养微生物的筛选与鉴定,在实验室条件下分离可培养菌株,探究这些菌株的功能及与嫁接西瓜的互作关系,以期研究出既可克服西瓜连作障碍又能有效促进西瓜生长的微生物肥料, 在实现农产品的优质安全生产,降低化学肥料对生态环境的污染,实现农作物连作病害的可持续控制方

    环保型有机肥防止土壤板结的机理分析与研究开题报告

    全文总字数:5215字1. 研究目的与意义(文献综述) (1)目的及意义 中国是古老的农业大国,有机肥在中国传统农业生产中占有极其重要的位置。传统农业依赖施用有机肥获得高产、优质农产品的历史和现实已为世界农业的发展提供了丰富的经验,但涉及商品有机肥的历史却只有短短的十几年。自1975年以来,我国有机肥发展比较缓慢,根据农业农村部农技推广中心每五年数据统计,我国肥料市场有机肥的占有率从1975年的66%下降到2015年的20%,有机肥市场占有率呈递减趋势,主要原因如下:第一,化肥快速发展导致化肥市场占有率不断提高;第二,化肥提高了农作物产量,得到了广大农民认可,化肥成为农作物主要肥料来源,造成了有机肥使用率逐年降低;第三,与有机肥相比,化肥运输、撒施更方便,更有利于推广。 长期大量使用化肥,虽提高

    三维石墨烯包覆钛氧化物的制备及电化学性能开题报告

    全文总字数:4844字1. 研究目的与意义(文献综述) 近年来,随着石油、煤等不可再生能源被人类大量开采,地球资源储备不断减少,能源危机日益加重,环境污染问题和生态失衡问题变得尤为突出。为此,人们长期致力于新型环保可再生能源的开发,如核能、风能、太阳能等。其中,电能作为一种高效易得的清洁能源,随着社会的发展和科技的进步,其应用范围日益广泛,不仅在建设及大型设备方面发挥重要作用,而且已成为车辆、小型的移动设备以及诸多电子产品更新换代不可缺少的一环。 二次电池作为一种方便、快捷的电能存储设备,备受人们的关注。在21世纪的今天,智能手机的广泛应用、电动汽车以及诸多微型电子产品的出现让人们看到了二次电池的无限潜力和广阔的市场。社会越来越需要充电时间短,容量高,寿命长,体积小的,

    PVDF/HAp复合材料的制备与性能研究开题报告

    全文总字数:4770字1. 研究目的与意义(文献综述) 20 世纪,生物材料学领域取得了飞速发展, 无机生物医用材料的研究及其应用十分活跃,越来越多的无机生物材料被用于人体组织的修复,其中具有良好生物活性的羟基磷灰石陶瓷材料备受关注。同时一些学者发现:将铁(电)/生物活性复合材料植入受损骨组织的特定区域,在外部施加交变电场后植入物表面的离子会进行交换,进而刺激骨组织的生长,加快受损骨头的愈合。因此羟基磷灰石/铁电复合材料的制备与性能研究成为了生物医学领域的一个非常重要的课题,引起了国内外学者的广泛关注。 羟基磷灰石[ Ca10(PO4)6 (OH)2 ] (Hydroxyapatite, 简称 HA或HAp)与其他生物材料的不同之处,在于其化学成分与人体硬组织的无机质成分极为相似。骨质中,羟基磷灰石大约占 60%,齿骨的结构也类似于自然骨,且

    玉米根系生长对氧化亚氮排放的影响开题报告

    全文总字数:4689字1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述) 课题的意义、国内外研究进展、应用前景(列出主要参考文献) 当今,全球变暖是世界热点问题,全球变化的主要原因被归结为人类向大气过度排放N20、CH4、CO2及氟化物等温室气体,而农业生产活动是N20、CH4、CO2的主要排放源,其中N2O是大气中除水汽外仅次于CO2的最重要的温室气体之一,农业土壤是N2O的重要排放源之一。中国作为农业大国,其农田对全球 N2O的增加受到了国内外学者的广泛关注。玉米中国作为最主要的粮食作物之一,在中国农业生产中占重要地位,然而为了获得作物的高产,农民在玉米的种植过程中投入了大量的化学氮肥。大量研究表明,随着氮肥施用量的增加,土壤N2O的排放也随之直线增加,但这些温室气体并非是不可控制的,根系是植物生长获取养分的重

    基于Hydrus模拟的中国南方红壤地区土壤养分运移研究开题报告

    全文总字数:7134字1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述) 红壤广泛分布于热带和亚热带,尤其是南美洲、非洲和东南亚地区,它被认为是世界上最重要的粮食生产土壤资源[1]。中国的红壤区面积为21.8万平方公里,其中包括15个省和自治区[2],占全国人口的43%[3]。中国南方典型的红壤含有大约60%的粘土,其中大部分是高岭土[4],在雨水充沛和温度较高的环境下,红壤容易发生强烈的脱硅富铁铝化作用,这导致红壤酸化严重(pH=4-6),淋溶性强,肥力水平低下,且具有较低的水分保持和供应能力[5]。此外,红壤地区降水在时间和空间上极不规则的分布以及水资源的不合理利用导致这些地区生态环境恶化,农业生产的潜力无法被挖掘[6]。 土壤有机碳(SOC)是影响土壤肥力的主要因子[7]。了解土壤碳的动力学特性以及它在陆地生态系统碳平衡和

    剥离法制备氮化硼纳米片及其表征开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 1 前言 近20年来,纳米科学蓬勃发展,由于微型化在各个领域中,如计算机、传感器、生物医药等领域越来越重要,纳米技术也越来越受到重视。纳米材料因其尺寸而表现出的表面效应、宏观量子隧道效应,量子尺寸效应等1,拓宽了人们对于材料开发的视野。通过对物理学、化学、材料学、机械学等多方面理论知识的综合运用,制作出不同大小形状的纳米材料,并将其制作出不同的形态结构,以期望得到质量更轻,硬度更大,导热性较高,稳定性更好的材料一直是人们研究的重点。 氮化硼(BN)是一种具有石墨结构的层状材料,所以也被称为”白色石墨”2。以六方氮化硼制作的纳米管,因为其高化学稳定性,优异的机械性能和超高的导热性,所以在光电纳米器件,功能复合材料,氢蓄电

    远鳌型聚氨酯大分子引发剂的合成与表征开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 引发剂又称自由基引发剂,指一类容易分解成自由基(即初级自由基)的化合物,可用于引发烯类、双烯类单体的自由基聚合和共聚合反应,也可用于不饱和聚酯的交联固化和高分子交联反应。引发剂能引发单体进行聚合反应的物质,不饱和单体聚合活性中心有自由基型、阴离子型、阳离子型和配位化合物等,目前在胶黏剂工业中应用最多的是自由基型,它表现出独特的化学活性,在热或光或催化剂的作用下发生共价键均裂而生成两个自由基,能够引发聚合反应,生成结构清晰、分子量可控性能特异的聚合物。 引发剂可以分为大分子引发剂和小分子引发剂。大分子引发剂一般由三种方法合成: 1.耦合法,偶联的选择性好,实用性强,且方法较多,如使用2-溴代异丁酰溴为酰化剂,戊二醛为偶联剂,制备壳聚糖基大

    SnO2/Ti3C2 MXene高性能锂电池复合电极材料的制备开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)一、历史背景MXene是一种类石墨烯结构的新型二维过渡金属碳化物或碳氮化物,通过氟盐和盐酸或氢氟酸刻蚀前驱体 MAX 相中的活泼金属元素得到[1],其化学通式为Mn+1XnT(n=1,2,3),T 表示表面所附着的官能团(-H、-F或-OH)。得益于其表面的官能团,MXene在储能方面应用较为广泛。通过与其他电极材料杂化以综合两种材料的优点,增加材料的导电性,提高离子传输效率,以优化复合材料在电化学方面的应用。综述了以SnO2/Ti3C2为代表的 MXene的制备方法、理论研究以及在锂电池电极材料上的应用,作为锂电池复合材料,其具有高导电率、低工作电压、低电子扩散能垒等特性,从而表现出极好的倍率特性和循环稳定性。二、研究历史和现状随着能源的消耗以及高能源利用

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