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文献综述网 > 搜索结果

    找到约1854个结果。

    补强剂对泡沫硅橡胶性能的影响开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文献综述1.概述1.1泡沫硅橡胶简介硅橡胶是以交替的硅氧键(Si-O)为主链,有机基团为侧链结构的一种弹性体。由于其特殊的结构,硅橡胶具有优异的耐热性能、耐寒性能、介电性能、生理惰性、耐老化性能以及良好的耐溶剂性能和耐辐射性能。另外,还具有很低的耐溶剂性和耐辐射性能.硅橡胶发泡材料综合了硅橡胶和发泡材料的特性,除了具有硅橡胶的各种性能外,还具有较高的柔软性和弹性、良好的延展性、优良的吸收机械振动和耐冲击性能,在密封,减震、隔音、隔热等材料方面具有广泛的应用前景[1][2]1.2泡沫硅橡胶的研究进展1.2.1泡沫硅橡胶发泡技术的研究进展泡孔的结构对泡沫硅橡胶的力学性能有着较大的影响,一般来说,硅橡胶发泡材料有三种泡孔结构,分别为开孔硅橡胶泡沫材料、闭孔

    钙钛矿型稀土氧化物的制备及其催化性能的研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 随着科学技术的飞速发展,现代化生活的节奏加快,人们的生活质量也在一步步提高,从古代的以牛代步到现在的化石燃料驱动的汽车,交通工具的更新换代给生活带来了极大的便利,但同时,化石燃料的燃烧也排放着各种有毒有害的污染物,如汽车尾气中含有一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOX)、碳氢化合物(HC)及颗粒物等有毒污染物。这些污染物导致了酸雨和光化学烟雾的形成,不仅破坏了生态环境,还威胁到人类的健康与生命。目前来看,汽车尾气催化净化是解决污染的有效途径之一,且已成为近年来环境催化领域的研究热点。在催化剂中,传统的贵金属催化剂具有良好的催化性能,但其成本高昂且易受有害元素S、P等影响而发生催化剂中毒[1]。结合文献我们发现,钙钛矿型(ABO3)复合氧化物催

    独立分散纳米硫化锌的液相平衡控制合成及表征开题报告

    1. 研究目的与意义ZnS半导体纳米粉末在光、电、磁、催化和力学等方面有着特殊的性能,因为制备方法不同,所得到的ZnS纳米粒子的粒径、相结构、分散性和纯度等也各不相同,这与其具有多种晶体形态和不同形貌紧密相关,故研究不同形貌和尺寸的ZnS纳米材料的合成研究具有重要意义。本文旨在研究非水酸性体系中,以聚醚在溶剂,于高温常压下合成ZnS纳米晶体。并通过激光粒度分析、XRD、TEM、紫外-可见光分析等进行表征。2. 国内外研究现状分析纳米硫化锌的液相合成方法目前主要有以下几种:1微乳法微乳液通常是由油、水、表面活性剂(有时还包括助表面活性剂)组成的各向同性、透明的热力学稳定体系。微乳液法的优点是:实验装置简单、能耗低、操作容易;粒径分布窄,易于控制;适应面广,可以制备各种材质的催化剂、半导体、超导

    TiO2负载空心微珠的制备及其电磁吸波性能开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 电磁波作为一种资源已在0Hz~400GHz的宽频率范围内广泛地应用在各种军事、民用电子工业设备中。在人类进入信息化社会的今天,它在为人类服务并创造诸多财富的同时,也给设备、系统及生态环境带来了越来越严重的危害。电磁波产生的电磁辐射会影响各种电子设备的正常运转,危害人体健康。更为严重的是,电磁信息泄密会给国家政治、军事以及经济信息的安全带来极大的危害。为了净化电磁辐射,改善城市建筑空间电磁环境,减轻电磁辐射对人类的危害,消除电磁干扰造成的电子产品及设备故障,有效防止电磁信息的泄露,对建筑物采取必要的电磁防护措施显得极其重要。制备具有微波吸收性能的水泥基材料是解决电磁辐射危害的一种有效途径。 水泥是运用较为广泛的建筑材料,纯水泥对电磁波的屏蔽与吸收作用

    Al/Bi2O3复合粒子的制备及红外发射率性能研究开题报告

    全文总字数:5676字1. 研究目的与意义及国内外研究现状 低红外发射率涂料在国防装备领域有着较好的应用前景。其中,片状铝粉的密度小,表面定向排列性好,红外发射率低,来源广泛,价格低廉,是一种制备低红外发射率涂料非常理想的材料,但是因为其是金属材料,同样具有金属材料所特有的一部分缺陷,比如表面光滑平整,具有很高的可见光光谱反射率,所以单纯的片状铝粉制备的涂层无法满足兼容可见光与低红外发射率的需求。从对前人的研究中可以看出,目前主要的工艺有添加着色颜料与铝粉形成混合涂料和对铝粉材料进行包覆处理。而形成混合涂料的工艺复杂,难度较高,且混合过程中分散容易不均匀,所以最终形成的混合材料对铝粉的改善程度较差。与此相比,材料的包覆处理是通过将一种或几种材料的超细粉末包覆在基体材料

    Dy3 离子激活的钆铝石榴石基质荧光粉的制备及性能研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文献综述1、前言随着生活和科技的不断进步,人们对照明的要求也在不断提高,在科学工作者的不断探索中发现了发光效率和强度高等性能优良的材料,即利用稀土离子发光的特性制作优良的固体发光器件。白色发光二极管(WLEDs,whitelight-emittingdiodes)就是近年发展起来的一种新型固态照明器件。此外发光材料还广泛地应用于照明、电子射线管、显示、生物标记、激光探测、X射线增感屏、光转换农膜等领域。人们不断地在探索寻求发光效率高、发光强度高等性能优良的发光材料。稀土掺杂的发光材料几乎覆盖了整个固体发光的范畴,稀土离子可以发射从紫外光、可见光到红外光区的各种波长的电磁辐射,因而受到了越来越多研究者的重视。我国拥有丰富的稀土资源,其对我国经济的发展有着不可忽视的

    涡轮分级机虚拟设计与运动仿真研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 1、目的及意义(含国内外的研究现状分析) 分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙,或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级,及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。该机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。随着现代技术的发展,工业应用对超细粉体技术与工艺提出了越来越高的要求,不仅要求粉体超细,而且粒径分布要窄。在粉碎过程中,往往只有一部分粉体达到粒度要求,如不将已经达到要求的产品及时分离出去,而与未达到粒度要求的产品一起再粉碎,则会造成能源浪费和部分产品的过粉碎问题。此外,颗粒细化到一定程度后,出现粉碎与团聚的现象,甚至因颗粒团聚变大而使粉碎工艺恶化。 图1 分级机参与闭

    竹炭施用减少高施氮竹林与茶园土壤氮素淋失效果研究开题报告

    1. 研究目的与意义研究目的:明确生物炭添加对竹林/茶园土壤氮素淋失的控制效果及初步机制。研究意义:我国是农业生产大国,为了提高作物的产量增加经济收入,在农业生产中会施用大量的肥料。而氮肥作为主要的肥料,往往会被大量施用,化肥的施用有时候不一定会明显提高产量,同时还有可能造成环境污染、资源浪费。生物炭作为新兴的功能性材料在农业生产被大量应用,许多研究及实践证明,生物炭的施用可以有效的提高作物产量,减少氮素的流失,减少不必要的氮素化肥的施用,从而保护环境节约资源。本实验旨在研究生物炭的添加对土壤中的氮素流失的影响效果,明确生物炭的作用机制。2. 国内外研究现状分析一、改善土壤理化性质:改善土壤的通透性,降低土壤容重,增加土壤孔隙度,改善土壤的保水性能,增强土壤的保水保肥

    氢氧化镁的改性研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)1.1氢氧化镁的概述1.1.1氢氧化镁的简介氢氧化镁的中文同义词有苛性镁石,轻烧镁砂等,氢氧化镁在水中的悬浊液称为氢氧化镁乳剂,简称镁乳,英文名称为Magnesium hydroxide。氢氧化镁是无色六方柱晶体或白色粉末,难溶于水和醇,溶于稀酸和铵盐溶液,水溶液呈碱性。在水中的溶解度很小,为强电解质。氢氧化镁的天然矿物水镁石。可用于制糖和氧化镁等。因氢氧化镁在大自然含量比较丰富,而其化学性质和铝较相近,因此使用者开始用氢氧化镁来取代氯化铝用于香体产品。化学式Mg(OH)2,式量58.32。白色无定形粉末。难溶于水,易溶于稀酸和铵盐溶液。饱和水溶液的浓度为1.9毫克/升(18℃),呈碱性。加热到350℃失去水生成氧化镁。用做分析试剂,还用于制药工业,氧化镁跟水反应可得氢氧化镁。1.1.2氢氧

    乙酰化CNF/Fe3O4磁性亲油疏水材料的性能研究开题报告

    全文总字数:1460字1. 研究目的与意义研究目的:通过对纤维素再对其进行乙酰化来制备的天然吸附材料,然后与Fe3O4进行复合,制备具有磁性的吸附材料,以达到制备出不但具有良好的吸附效果,而且后期收集处理简单的吸附材料。研究意义:近年来,随着社会经济水平的发展,海上运输在世界贸易与经济中发挥着极其重要的作用,通过海上运输的原油量急剧增加。与此同时,油轮遭受海难受损导致原油泄漏的事故也频频发生。原油的泄漏会对对海洋生物造成非常大的威胁,使海洋生态系统变得非常脆弱。目前,用吸油材料处理溢油时间是发现的最经济、最有效的方法之一。所以研究开发新型高效的吸油材料显得尤为重要。纳米纤维素,是指直径为纳米尺度而长度较大的具有一定长径比的现状材料,不仅具有高纯度、高结晶度、高杨氏模量和高强

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