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文献综述网 > 搜索结果

    找到约1854个结果。

    均匀沉淀制备超细氢氧化铝开题报告

    全文总字数:4426字1. 研究目的与意义随着高分子材料在工业、民用乃至各个领域的广泛应用,阻燃材料引起了全社会的关注。近年来在美国、欧洲、日本等发达国家阻燃剂保持3.5%以上较高的年增长率[1]。另一方面由于阻燃剂正向高效、低毒、低烟的环保方向发展,因此有机卤系阻燃剂的用量将逐年递减,而无卤阻燃体系,特别是无卤、低烟、低毒阻燃剂将受到用户的青睐。氢氧化铝由于无毒、低烟、不产生腐蚀性气体,不会产生二次污染,被称为无公害阻燃剂,是最具发展前景的填充型阻燃剂之一[2-4]。北京化工大学教育部超重力工程研究中心开发的新型高性能铝系阻燃剂可广泛应用于普通氢氧化铝所不能使用的电工、电线、电缆、日用品、建筑材料、运输等塑料和橡胶制品中以及普通氢氧化铝不能使用的工程塑料中[5]。纳米氢氧化铝化学稳定

    氧化硅基高容量锂离子电池负极材料构筑开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 如今,锂离子电池已经越来越多地被运用于纯电动汽车和混合动力汽车,发展高容量,高功率,高循环寿命和低成本的锂离子电池已经迫在眉睫[1]。纳米材料具有高的比表面积和更好的活性,作为锂离子电极材料时体现出与电解液接触面积大,锂离子脱嵌距离短的特性,能有效提高材料的电化学活性,作为高性能锂离子电池时有显著优势[2],因此,将新型纳米电极材料运用与大容量、高倍率、长寿命、低成本锂离子电池的研究是符合当前低碳经济时代的理念的。 传统碳基负极材料石墨容量较低(理论比容量为372mAh g-1),已经无法满足高能量密度锂离子电池发展的需求,而硅具有更高的理论比容量(4200 mAh g-1)[3],远远超出石墨的容量,但造价不低,现在工业上有一种策略就是调节硅和氧的比例,因为相对于硅

    Fe3O4/rGO复合材料的制备及应用开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)一、引言磁铁矿(Fe3O4)因其独特的性质,包括良好的磁性、导电性、催化性、生物相容性和低毒性,在材料化学中引起了广泛的研究兴趣。但是Fe3O4纳米粒子具有较高的比表面积以及优良的磁性能, 因而很容易团聚, 形成大的磁体, 从而不表现出超顺磁性; 除此之外, 裸露的Fe3O4纳米粒子化学活性高, 在空气中极易被氧化以至于失去磁性。这些因素都很大程度上阻碍了磁性纳米粒子的应用。因此,需要将这些纳米粒子固定在支持物上,以保持其独特性属性。在许多材料中,石墨烯及其衍生物被认为是固定纳米粒子的潜在材料。特别令人感兴趣的是,氧化石墨烯由于其独特的二维层状结构和高表面积以及完全的表面可及性和边缘反应性而成为一种有吸引力的材料。固定的纳米粒子不仅能够防止石墨烯或氧化石墨

    铜改性纳米零价铁制备及去除硝酸盐的研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)1、课题背景研究表明,硝酸盐本身毒性很低,但其作为具有强致癌效应的亚硝酸盐类物质的前体,为亚硝酸盐类物质的合成提供了条件。硝酸盐进入人体后能够被排泄或吸收,不直接威胁生命和健康,但硝酸盐被摄入人体后,在肠、口腔和胃还原酶的作用下能够转化生成亚硝酸盐,被血液快速吸收后,在机体产生高铁血红蛋白,导致人体缺氧,威胁生命健康。由于婴儿酶系统还未发育完全,体内缺少还原酶,亚硝酸盐会使婴儿患蓝婴症。此外,若长期饮用硝酸盐含量超标的水,会危害人体健康,成年人可能出现智力下降、反应迟缓等症状,儿童的视力听觉会受影响,亚硝酸盐很容易转化为强致癌物质亚硝胺,从而增加人类患癌症的风险,如胃癌和肝癌等。一些常见的疾病如高血压、白血病、糖尿病、维

    《兔佑》兔年主题文创视觉设计开题报告

    1. 研究目的与意义 在春节期间,中国的汉族和一些少数民族都要举行各种活动以示庆祝。 这些活动均以祭祀祖神、祭奠祖先、除旧布新、迎禧接福、祈求丰年为主要内容。从小年节起,人们便开始“忙年”:扫房屋、洗头沐浴、准备年节器具等等。人们以盛大的仪式和热情,迎接新年,迎接春天。春联也叫门对、春贴。它以工整、对偶、简洁、精巧的文字描绘时代背景,抒发美好愿望,是我国特有的文学形式。每逢春节,无论城市还是农村,家家户户都要精选一幅大红春联贴于门上,为节日增加喜庆气氛。年节挂贴年画在城乡也很普遍,浓墨重彩的年画给千家万户平添了许多兴旺欢乐的喜庆气氛。年画是我国的一种古老的民间艺术,反映了人民朴素的风俗和信仰,寄托着他们对未来的希望。除此之外,长辈还会给晚辈准备带有祝福意味的压岁钱

    BiFeO3材料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前言铁磁电材料是一种因结构参数有序而导致铁电性、磁性同时存在并具有磁电耦合性质[1]的材料,它在探索新型信息存储器、自旋电子器件和设备等方面有着潜在的应用前景。因同时具有铁电性和磁性使其有两个性质倍受关注:一是电场诱导的磁化反转或磁场诱导的极化反转[2],这一性质被认为是用作新型磁读电写记忆材料的基础;二是磁电效应,在交流磁场的作用下可以产生交流的电信号,此性质则是用作磁电传感器的基础。另外,该材料磁电耦合的性质为其在电子器件方面的应用提供了可能。BiFeO3是一种典型的铁磁电材料,是少数在室温下同时具有铁电性和磁性的多铁性材料之一。根据Schmid的分析,允许磁性和铁电性同时存在的点群仅有13个因此大多数铁磁电材料是铁电材料和磁性材

    燃煤化学链燃烧过程中汞的迁移变化规律开题报告

    全文总字数:2359字1. 研究目的与意义近年来提出的化学链燃烧是一种具有高效、内分离CO2以及低NOx特点的新型燃烧方式,因其实现了燃料利用过程中化学能的梯级利用,从而提高了燃料利用热效率,已成为提高能源利用率、减少环境破坏和保护现有资源等问题的重要研究方向。随着人们环保意识的增强,对以汞为主的重金属污染物的危害有了进一步的认识。煤燃烧所产生的汞污染物是大气汞排放的主要来源,由于其对生态环境和人类健康造成了极大的威胁,所以国内外对燃烧过程中汞的析出规律的研究十分重视。 化学链燃烧与传统燃烧相比,无论是在燃烧机理、燃烧条件还是烟气组分等方面都有所不同,导致传统燃烧过程中汞的迁移变化机理可能并不适用于化学链燃烧过程中汞的迁移变化规律。现阶段国内外对化学链燃烧的研究主要集中在反应

    金银纳米粒子/纤维素纳米晶的结构形态调控开题报告

    1. 研究目的与意义生物传感器是一种将化学、物理、生物、医学等领域融合在一起的新装置,主要由生物识别元件和信号转换器两个部分组成。生物识别元件具有特异性识别目标物质的功能,信号转换器能够有效的将特异性识别作用转换为其他信号以实现目标物检测。纳米金和银具有高比表面积、良好导电性、生物相容性和催化活性等性能,同时金银纳米粒子还具有独特的表面等离子共振特性以及优越的表面增强拉曼活性,在传感器领域中有了广泛的应用。通过调整金银表面或者表面阵列的电介质折射率、信号强度等之间的相互关系可以有利于等离激元共振生物传感器应用。多种合成方法可制备形态可控的金银纳米粒子,如传统的一步合成法、晶种介导生长法、刻蚀法以及模板法等。其中,模板法在制备上还是具有操作简单、成本低的优点,可获

    盐城粉沙淤泥质海岸防护林土壤抗蚀性能研究开题报告

    1. 研究目的与意义土壤抗蚀性反映土壤颗粒抵抗水的悬浮和分散的能力,表土由于动植物活动频繁,有机物质多,抵抗水的分散能力也强。这也是反应土壤侵蚀的重要指标,为防止水土流失提供了依据,有利于环境保护和水土保持。粉沙淤泥质海岸地势坦荡,是我国重要的海岸类型,具有巨大的开发潜力,但在开发过程中,平坦地貌经挖河、筑路及农垦后必然要改变小地形,出现许多集水、汇水的坡面,形成有利于土壤侵蚀的地形。再加上土质松散,土壤极易遭受侵蚀并堆积在沟河中,迫切需要采取必需的防护措施。2. 国内外研究现状分析水土流失是目前国际社会普遍关注的重大环境问题之一,世界各国对水土保持工作都极度重视。国内外专家学者对水土保持方面的研究取得了可喜的成绩,在国外对土壤抗蚀性的研究中,美国的研究比较深入与广泛,苏

    氮和酸添加对内蒙古草原土壤不同组分有机碳、氮的影响开题报告

    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、国内外研究概况、应用前景等(列出主要参考文献)1.1本课题的意义:随着我国经济的快速发展,化石燃料的燃烧和含氮化肥的广泛使用,过多的酸性气体的排放导致酸雨增加,土壤酸化严重。人类活动诱导的氮沉降增加和酸雨增加正在深刻影响着陆地生态系统碳循环,其引发的生态环境问题已引起了人们的广泛关注。在全球气候变化背景下研究土壤有机质的转化对于评价陆地生态系统碳截获潜力具有重要意义。土壤有机质组成较为复杂,将土壤有机质划分为具有不同稳定性的组分,是研究土壤有机质转化的基础。天然草地土壤碳组分动态对多形态、低剂量氮素输入的响应研究鲜有报道,草原生态系统对大气氮沉降增加的响应十分敏感,具有重要的监测和研究意义,因此研究施氮

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