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开题报告网 > 搜索列表

    找到约10000个结果。

    羧甲基菊粉对Ca2 、Ba2 阻垢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 羧甲基菊粉对Ca2 、Ba2 阻垢性能的研究 在石油开采、造纸工业、海水淡化等工业生产过程中,无机盐类容易在过饱和的条件下析出并在设备表面结垢[1],阻止传热和传质过程,降低热效率,甚至产生事故和危险。每年各国需要花费几十亿美元的开支来处理结垢带来的问题[2]。抑制污垢生长,提高传热效率、降低能源与原材料消耗,这是许多工业生产过程的共同愿望[3]。在各类除垢方法中,添加阻垢剂不腐蚀设备,处理量大,操作简单,能有效分散水中的难溶性无机盐,达到节水节能减排的目的,所以被广泛应用于各种行业。 1.1 阻垢剂的发展及种类 (1)天然阻垢剂 19世纪30年代,阻垢剂为天然高分子化合物,如木质素、淀粉、纤维素、丹宁等。这类药剂来源广泛,但性能不稳定

    GO/BTESE复合陶瓷膜的制备与表征开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 1.1前言 大量的含油废水每天从冶金、运输、食品加工、石油化工以及炼油厂等各种工业过程中产生[1],这给环境造成了巨大的负担。许多技术已被用于分离油/水乳液,如超声波分离、凝固、气浮、加热、臭氧氧化、絮凝和膜过滤[2-6]。相比之下,微滤(MF)膜过滤在油/水分离过程中已逐渐成为一个强大的可替代技术[7,8]。考虑到它的化学性能、热量、机械稳定性、操作压力低、高初始磁导率,陶瓷微滤膜,包括Al2O3、TiO2、ZrO2,在含油废水处理中的应用中受到了强烈关注[9-11]。 1.2石墨烯的特点及制备方法 石墨烯是由SP2杂化的碳原子紧密堆积形成单层二维蜂 窝状晶格结构的一种碳质新材料,是构建其他维数碳质材料 (如零维富勒烯、一维纳米碳管、三维石墨)的基本单元,具有很多奇异

    管道探测机器人系统设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)随着工程技术的不断进步,管道成为了许多行业的重要组成部分,水源供应、石油和天然气、发电厂、食品饮料行业等都是广泛依赖于管道的行业。然而,由于自然老化或者其他物理因素的影响,这些管道系统可能会出现缺陷。这些缺陷可能会导致诸如泄露的问题,严重时甚至会引发爆炸等致命事故。管道探测的主要目标即是发现这些缺陷,以便及早处理,避免引发事故,保证生产安全。 传统的管道探测作业,需要挖开土壤或者工人亲自进入管道,费时费力、工作环境恶劣、危险性大,不符合时代发展的潮流。而新型管线雷达,对环境要求较高,测深能力较差(难查埋深较深的管线),对操作者素质和经验要求高,也具有其局限性。而管道探测机器人则规避了以上缺点。因此,经济易用的管道探测机

    电涡流位移传感器系统设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1目的及意义 电涡流传感器能静态和动态地非接触、高线性度、高分辨力地测量被测金属导体距探头表面距离。它是一种非接触的线性化计量工具。电涡流传感器能准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面之间静态和动态的相对位移变化。在高速旋转机械和往复式运动机械状态分析,振动研究、分析测量中,对非接触的高精度振动、位移信号,能连续准确地采集到转子振动状态的多种参数。如轴的径向振动、振幅以及轴向位置。电涡流传感器以其长期工作可靠性好、测量范围宽、灵敏度高、分辨率高等优点,在大型旋转机械状态的在线监测与故障诊断中得到广泛应用。 1.2现状分析 1.2.1电涡流传感器 根据法拉第电磁感应原理,块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时(与

    多功能移动电源的设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1 研究目的及意义 随着全球经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,随身携带式的电子产品也越来越多,如笔记本电脑、平板电脑、手机、数码相机、摄像机、便携式DVD、PDA、MP3、MP4、GPS、保暖设备、医疗保健设备等。它们都要用到电池,但这些设备的原配电池都会因为电池容量低而不能满足设备的正常使用时间。当出差或旅游时又是这些设备的工作高峰期,经常在关键时刻电池没有电了,特别是在手机正在打电话时,数码相机正在拍照时,PSP游戏机玩的正起劲时,PDA正在工作时等等,让您感觉很无奈和无助。而您也不可能把每种设备都配一个备用电池,不但成本高而且也不方便。基于此,为了解决人们的这种烦恼问题,移动电源应运而生。 移动电源最早出现在2001年的CES展览上,那时只是在CES沙摊馆的一

    大型重载机械手控制系统设计与分析开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1研究背景及意义 本课题旨在开发一款用于能够搬运石油钻杆并能装卸钻杆的大型重载搬运机械手所对应的控制系统,并应用在实际的生产实践中,在控制器的自动控制下完成重载钻杆的搬运,提高其在运动过程中的平稳性和快速性,减少震动的发生,从而提高机械手的使用寿命和搬运效率。 目前,石油钻井现场起下钻作业时钻杆的排放以人工操作为主。起钻时,司钻利用井架上的天车、游动滑车和大钩从井内起出立根,由内外钳工从钻台井口用手将起出后的立根推至排放钻杆排放架内;下钻时,由内外钳工将立根从钻杆排放架内拉至井口位置,然后下钻。起下钻作业时,钻井工人付出的劳动强度很大,但效率不高,并且存在很多风险因素。 一般而言,整个钻井周期中,有30%以上的时间耗费在起下钻等管柱处

    无线点菜系统开题报告

    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 近年来,随着我国人民生活水平的提高和生活方式的转变,餐饮业得以迅速发展。然而,在竞争愈演愈烈的今天,信息科技在各行各业广泛应用的时候,餐饮业却一直徘徊在信息科技的边缘地域。 就点菜系统而言,最普遍的是计算机收银台录入菜单设备、POS点菜系统,除了这种点菜系统,其它的计算机信息系统已经从预订、接待、点菜、菜品上传、厨房分单打印、条码划菜、收银、经理查询等方面在大型餐饮企业全方位地整合起来了。长期以来,在酒店、餐馆里,客人点菜都以人工的形式记录菜单和传达菜单到后厨。点菜员等候在客人旁,客人看菜谱点菜,点菜员用笔记录,然后点菜员将点菜记录拿到后厨排号。越来越多的餐饮业管理者达成了一种共识:传统的由人工来传递菜单

    万美通讯办公楼设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1 国内外现状分析 随着社会的发展,钢筋混凝土框架结构的建筑物越来越普遍,由于钢筋混凝土结构与砌体结构相比较具有承载力大、结构自重轻、抗震性能好、建造的工业化程度高等优点;与钢结构相比又具有造价低材料来源广泛、耐火性好、结构刚度大、使用维修费用低等优点。因此,在我国钢筋混凝土结构是多层框架最常用的结构型式。近年来,世界各地的钢筋混凝土多层框架结构的发展很快,应很多。一般框架结构是由梁柱杆系构成,能够承受水平和竖向荷载作用的承重结构体系。多层框架广泛用于办公楼、旅馆、住宅、仓库等民用和公用建筑中。 社会经济不断发展,城市中建筑物的密度逐渐加大,办公楼数目日益增多,城市土地资源的稀缺,要求办公楼设计不仅要有美观的外形,更要有合理的结构

    基于SSH框架的建筑图纸管理储存系统开题报告

    1. 研究目的与意义及国内外研究现状 研究背景 : 随着信息化建设和网络技术的不断发展,传统的信息传递方式和低效的人力手工管理办公方式,在信息技术革命的浪潮中,早已无法满足高效率,快节奏的现代生活和工作的需要。因此,建立一个快速、高效、自动化的信息网络办公管理系统就显得尤为重要。企业办公自动化是指企业员工利用计算机和网络技术,实现企业管理和办公的科学化和自动化。办公自动化的实施可以有效的提高办公与管理效率,改善管理条件和办公环境,减少各种管理差错和办公弊端,缩短处理周期,提高管理者的管理水平。自动化办公管理系统除了要完成每日的办公业务外,更为重要的是要为管理者提供管理信息,帮助领导完成决策。自动化办公管理系统将完全采用计算机技术来处理全部的业务,使得企业内部员工可以

    纤维素气凝胶制备及改性开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 1、研究背景 气凝胶是一种用气体代替凝胶中的液体而本质上不改变凝胶本身的网络结构或体积的特殊凝胶,是水凝胶或有机凝胶干燥后的产物。它具有纳米级的多孔结构和高孔隙率等特点,是目前所知密度最小的固体材料之一。 纤维素气凝胶是一种三维网络结构的材料。与之前的气凝胶相比,纤维素气凝胶既具有高孔隙率、比表面积大、密度小、隔热(音)性好等特点,还具备良好的生物可再生性、生物相容性和生物可降解性等许多独特的性能[1]。1931年,气凝胶最先是由Kistler制得的[2],随着溶胶#8212;#8212;凝胶(sol-gel)技术的迅速发展,无机气凝胶和聚合物气凝胶开始大量出现[3]。由于纤维素气凝胶具有可再生、韧性好、易加工等特点,逐渐成为了新一代气凝胶[4]。 纤维素是自然界的

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