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1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述1.1树状大分子概述树状大分子,英文dendrimers,语源希腊语dendros,意为树和枝。其主要通过逐步重复的反应得到,单分散性是其最显著的特征。近年,树状大分子发展迅速,已经成为一种常用的新型功能高分子(也被称为超高支化聚合物)【1-2】。1.2发展及应用1978年,Vogtle【3】首次尝试用逐步重复的手段合成树状大分子1985年美国Tomalia博士和Newkome教授【4】的科研小组分别发表了研究论文,报道了他们在实验中合成的新型聚酰胺-胺分子,其具有树状结构。于是聚酰胺-胺树枝状分子(英文名为Polyamidoamine),简称为PAMAM为第一个合成的树状大分子。从那时起,树状大分子的研究变得越来越活跃,并且研究结果日新月异。树状大分子通过支化基元反应而来,从而具有高度支化、结构规整空间几何
1. 研究目的与意义(文献综述) 目的:通过分析联想集团平板产品生产工艺,首先对其组装线的工艺流程进行分析改善,提高平板组装线的生产效率。然后对其整个车间的设施布局进行优化研究,从而减少车间内的物流搬运量,降低企业运营的物流成本,为公司创造更大的利润。意义:现代制造企业的生产都是在进行细化之后的多工序流水化线性生产,相较于以前不成熟的作坊式单件生产模式,这样的流水线式生产很大程度的提高了生产效率、可靠性与一致性得到保障,并且降低了生产成本,工人所需的技能由原来的需要懂整个产品的技术改变为只需要精通整个生产工艺流程中一个环节的技术,降低了工人的技术要求。但流水线式生产是分工合作,经过了各种作业细分之后,各个工序所需要的时间不管是在理论上还是现实上都不可能保证完全一
1. 研究目的与意义(文献综述) 能源无疑是当今全世界共同关注的一大热门话题,随着汽车保有量不断增加,世界范围内的能源危机和能源消耗导致的环境问题已经引起各国普遍重视。而燃料电池汽车作为一种能有效改善这种情况的新能源汽车技术方案,已经受到世界各国汽车行业的青睐。这种车的关键和奥妙所在,在于它的来源——氢燃料电池近乎完美和非常理想的工作原理与机制,它是将氢和空气中的氧化剂反应生成的化学能直接转换成电能。对比纯电动汽车,它具有极好的环保性,能源效率特别高,氢资源也特别丰富,乘坐舒适性也更高。而正因为其在纯电动汽车关键技术久攻不破的情况下,给人一种全新的选择和道路,学界有人甚至断言,氢燃料电池汽车很可能是世界汽车的最终发展目标和新能源汽车终极解决方案。[1] 在当前的环
1. 研究目的与意义(文献综述) 目的及意义(含国内外的研究现状分析) 1.1 研究背景 近年来,随着经济的发展,我国城市的住宅小区数量不断增长,机动车保有量也随之上升,小区内机动车、行人和道路的冲突加剧,带来了许多新的交通问题,给物业管理造成不便。一些基本的物业管理措施不能有效缓解冲突现象,因此,需要实施交通优化设计方案,在低成本的基础上尽可能解决小区的现实问题,对小区内部的交通进行整顿和优化分析。 本研究对象为武汉市万科金域华府,经过初步诊断,问题主要存在于以下几个方面: 1) 小区出入口设置不合理。共享单车的投放、道路上的违章停车,使得道路的可用面积减少,住户的私家车在早晚高峰时段难以顺畅出入小区,引起排队阻塞现象,既不利于小区的交通出行,也不利于干道交通的正常运行。
1. 研究目的与意义(文献综述) 毕业设计是我们在学完规定的全部课程之后,必须进行的最后一个重要的实践性教学环节,是我们从学校走向工作岗位必要的过渡阶段。它通过深入实践、了解社会、完成毕业设计任务,培养了我们的开发和设计能力,检验了我们的学习效果。通过毕业设计,我们可以对房屋建筑工程设计内容和过程有比较全面的了解,可以熟悉有关设计、施工方面的规范和手册,进一步提高我们工程制图、理论分析、计算机应用的能力;培养我们综合应用所学基础理论和专业知识,解决一般房屋建筑工程的建筑结构设计方面的能力;系统全面的对建筑结构的基本概念、一般构造要求进行梳理,熟悉建筑结构设计的特点及主要设计要素;使我们达到专业人才培养的要求。 并且,在毕业设计的过程中,在对建筑物的结构进行处理
1. 研究目的与意义(文献综述) 随着工业发展,频繁的石油泄漏和工业排放的有机溶剂严重破坏了水生生态系统和人类生存。在2010年发生在墨西哥湾的石油泄漏事件是迄今为止人类历史上最大的石油泄露事故,它严重的污染了海岸线和近岸水域,给海洋生物造成了一场毁灭性的灾难。溢出的原油带来的影响可能会持续几十年甚至更长时间。除了这些环境和生态问题,溢出的油和有机化合物通常也可能会造成一个火灾和爆炸的危险,因为原油和大多数有机溶剂是高度易燃,一旦被点燃那是极其危险的。在清理溢油的现有技术中,吸油剂是一个普遍的选择。然而传统的吸附剂材料, 如无机矿物(活性炭、沸石、膨润土等)和天然纤维材料(玉米秸秆、非织造羊毛和棉花纤维)对油和有机溶剂通常表现出相对较低的吸附容量,较差选择性和循环性。因此,我
1. 研究目的与意义(文献综述) CO2是碳循环的最终产品,现今化石能源的大量使用使 CO2排放量急剧上升,这是造成温室效应的部分原因,导致了全球气候变暖,此外也导致了海水酸化,人类赖以生存的生态环境遭到了破坏。节能减排已成为世界各国共同的目标。 人们注意到 CO2作为地球较为丰富的一种自然资源,无毒、易于提取、成本低且不燃,若能作为一种工业生产原料,将有利于减排,变废为宝。关于CO2固定并用于有机原料和高分子材料生产的研究报道较多,其中 CO2与环氧化合物的共聚制备生物可降解的聚碳酸酯受到了人们的关注,过去几十年来该项研究也取得了较大的成果。 CO2与环氧丙烷交替共聚制备聚碳酸亚丙酯(PPC)已经在包装、建筑、医疗等领域实现了运用,但由于链结构中醚键的存在,分子链柔性大,分子间作用力小,
1. 研究目的与意义一般来讲, 任何建筑都必须进行给排水设计,这关乎着建筑使用的安全性和舒适性。随着土地资源的紧张,高层建筑越来越多,高层建筑给排水设计成为设计师的必备技能,但因其使用人数多,给排水结构复杂等原因而难以让设计者掌握。所以,特选此高层建筑设计作为本人的毕业设计。该设计为南京某房地产公司鼓楼区高层住宅楼项目部,该项目共16层,建筑性质为地下两层为车库,地面1-16层为单元式住宅,两个单元,每层四户,总建筑面积10000 m2。建筑物周围有完善的城市给水管网和排水管网,给水管网提供的压力为280kPa。目标:1)通过毕业设计,巩固自己所学的基础理论和专业知识,加强自己的基 本技能, 使自己的知识体系综合起来, 以达到能独立完成建筑给排水设计的目的。2)通过毕业设计,掌握资料获取、处理数
1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1课题的提出 船舶柴油机是船舶运行的动力源,保证柴油机的正常运转至关重要。柴油机里过高的油雾浓度在高温环境下会导致柴油机曲轴箱爆炸,不仅造成经济损失,而且还会造成人身伤害。因此,柴油机油雾浓度报警是保障柴油机安全的一个重要指标。大型柴油机曲轴箱爆炸对船舶安全的威胁极大,如果发生意外,不仅给船运公司带来巨大的损失,往往同时还会造成巨大的人员伤亡。1947年的“REINA DEL PACIFIC”号发生了主机曲轴箱爆炸,导致船上28名船员罹难。经调查是由于船舶柴油机由于长时间的工作使滑油挥发产生高温油气,加之机械摩擦,轴瓦发热等原因引起曲轴箱严重发热,过高的油污浓度在高温情况下会导致柴油机曲轴箱爆炸。为了避免类似事件的发生,世界各国企业开始研制船舶柴油机油雾检测设备
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)一、选题 1、工程概况 本工程为实际应用课题,是南京市某公司职工培训楼,工程建筑平面长宽约60m#215;16m,为3跨钢筋混凝土框架结构,采用钢筋混凝土多层框架结构。结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g。 2、工程地质资料 建筑场地类别:Ⅱ类。 根据勘查揭示,岩土层的分布如下: ①层杂填土,由粉质粘土、建筑垃圾、煤渣等混杂组成,层厚为0.5-1.8m ②--1层粉质粘土,层厚为1.5-2.5m;承载力标准值为230KPA ②--2层粉质粘土,层厚为1.5-2.0m;承载力标准值为250KPA ③层强风化泥质粉砂岩,层厚为3.0-10.0m;承载力标准值为300KPA 其再下为中风化泥质粉砂岩。 二、选题的目的及意义 信
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