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毕业论文网 > 搜索结果

    找到约10000个结果。

    3D打印技术在汽车领域的发展趋势毕业论文

    摘 要汽车通过3D打印技术个性化定制和快速设计,被各国汽车企业所认可。根据国内汽车领域的发展现状,分析国内外3D打印技术在汽车领域的发展趋势,对国内汽车领域3D打印技术的发展具有重要的理论和指导意义。本文主要研究了国内外3D打印技术材料在汽车领域的发展趋势。首先,结合3D打印技术相关概念和发展历程,对3D打印技术本身进行了系统的介绍。其次,通过欧洲专利局和佰腾网等搜索引擎,搜集到了国内外3D打印技术和汽车领域3D打印技术的专利数,进行搜集和整理,在此基础上对国内外3D打印技术以及汽车领域3D打印技术的发展现状进行对比分析。最后,总结3D打印技术在汽车领域的发展趋势,提出促进车用3D打印技术和国内汽车产业发展的建议,并对未来3D打印技术的应用提出展望。本文的特色在于:借助欧洲专利局和佰腾网等专利

    BiVO4晶面暴露和Pt选择性修饰增强其光催化性能研究毕业论文

    摘 要现如今人类面临环境污染和能源短缺两大问题,近年来开发新型清洁能源和寻求高效治理环境污染技术成为人们关注的热点。太阳能光催化技术利用太阳光将水分解产氢和催化有机污染物分解成水和二氧化碳,既能充分利用太阳能又可以解决能源短缺和环境污染两大生存问题。其中,合成出一种无毒、高效、可循环的可见光催化剂成为发展太阳能光催化技术的关键。本论文以Bi(NO3)3·5H2O和NH4VO3为原料,浓NH3·H2O调节pH,采用水热法来促进BiVO4的生成,通过控制浓NH3·H2O的量合成暴露不同比例晶面的BiVO4。最后我们通过光沉积法选择性沉积等量的Pt在BiVO4的(010)面,研究暴露不同(010)面比例对光催化性能的影响。用暴露不同晶面比例的Pt/BiVO4分别降解亚甲基蓝和罗丹明B,对两种情况进行了比较,所得结果对于有机污染物的降解具有重要的指导意

    不同晶面暴露的BiVO4上选择性光沉积Cu2O的研究毕业论文

    摘 要随着全球的能源危机和环境污染的日益严重,人们迫切需要寻找一种新的能源来替代现有的不可再生的能源。太阳能作为一种广泛的难被利用的能源进入了人们的视线,将太阳能转化为化学能成为了化学领域的研究热点。新型的可见光催化材料钒酸铋因为可见光活性高和能隙窄而成为了人们研究的热点。钒酸铋本身的光催化性能仍然有所欠缺,在钒酸铋表面上光沉积Cu2O而生成p-n异质结光催化剂Cu2O/BiVO4弥补了钒酸铋的部分性能不足。在光催化反应过程中,光生电子迁移到n型半导体,则光生空穴向p型半导体移动。在两种物质的接触界面上形成了一个具有空间电荷的异质结构,从而降低光生电子与光生空穴的复合率,提高光催化反应活性。本文采用水热法制取半斜相钒酸铋,然后在BiVO4晶面上沉积0.8%、1%、3%、5%比例的Cu2O,之后分别用XRD、SEM测定

    江铃E200纯电动轿车制动系设计毕业论文

    摘 要本文主要对制动系统中的制动器做了相关设计,通过比较鼓式制动器以及盘式制动器的优缺点,再结合汽车的相关参数以及使用路面情况等因数,最后综合考虑选择盘式制动器,并对最后的设计结果进行相关验算,最后得到满足使用条件的盘式离合器论文主要研究了汽车的附着系数在各种路面上的制动情况,并根据上述情况,对汽车前后轮的制动力分配,利用系数做了计算,并对制动器的磨损和散热情况做了相关计算,对未来的电动车的能量回收的三种方式做了简单的介绍,为制动器的改进做铺垫。研究结果表明论文所设计的浮钳式盘式离合器能够满足江铃E200的使用要求是合格的。本文的特色在于设计基础理论完整详细,对于进行简单制动器设计要求的相关人员有巨大帮助,理解容易。关键词:盘式制动器;制动系统能量回收;同步附着系

    泥浆搅拌器内部流场特性的模拟毕业论文

    摘 要搅拌设备是一种最常见的工业生产设备,它在各种工业生产中都有着极其广泛的应用,例如生物制药,石油化工,金属提炼,食品加工,废水处理,能源动力等,同时也在化工,轻工中有着大量的应用。搅拌设备因用途广泛而成为了许多现代工业领域中不可或缺的装置。从制药与食品工业到消费品和塑料生产领域,工业搅拌设备是许多领域的关键要素,同时其用途也极其广泛。搅拌设备不仅可以通过合并不同元素来创造均匀的混合物,还能减小颗粒的尺寸并使其产生化学反应。本文将采用ANSYS16.1的CFX软件对泥浆搅拌器内部流场特性进行数值模拟分析。通过对四45°折叶桨在500rpm、600rpm、700rpm、800rpm四种转速下对比周向截面、轴向截面的湍动能云图、速度云图和压力云图等来分析四种转速下泥浆流场的运动规律。所得结果对于优化泥浆搅拌器混

    通滞苏润江片中西红花苷质量标准研究毕业论文

    摘 要通滞苏润江片是用于治疗类风湿关节炎等疾病的维药,由诃子肉、秋水仙、番泻叶、西红花、巴旦仁、司卡摩尼亚脂、盒果藤七味药材加工制成。通滞苏润江片对于治疗类风湿性关节炎、坐骨神经痛等疾病均有良好的效果。西红花是通滞苏润江片中的重要组成成分之一,主要含有的西红花苷成分对炎症引起的疼痛具有明显的拮抗作用。本论文旨在以TLC法、HPLC法为手段,以西红花苷为指标,研究通滞苏润江片中西红花的质量。本实验分为两部分,一采用TLC法对通滞苏润江片中西红花进行定性鉴别,二采用HPLC法测定制剂中西红花苷的含量。结果表明本课题所建立的TLC法定性鉴别西红花苷时,斑点清晰,分离度高,阴性样品无干扰,专属性、耐用性良好。本课题所建立的HPLC法测定结果显示西红花苷Ⅰ在进样量为44.8184~448.184ng的范围内与峰面积之间

    未来家庭乘用车设计毕业论文

    摘 要进入2035年的中国,是一个在实现了全面建成小康社会基础上,基本上实现了社会主义现代化的国家。该选题就是以国家十九大的国家发展战略逐步实现两个一百年目标为背景,针对未来十几年中国社会的家庭结构和居民消费水平的变化,以及中国汽车产业的发展规划和国际能源危机问题,通过对于目标人群的分析,在内饰和外饰设计上尽可能探索未来家庭乘用车的设计趋势特点,结合国内外优秀的人—车交互服务方面的先进理念,以及当下设计发展的流行趋势,为未来家庭提出更佳的出行方案。第一阶段的市场调研结果表明,2035年家庭成员出行更加频繁,相比驾驶速度的要求人们更偏向于舒适的驾乘体验。对于交通工具,人们不在仅仅满足于其最基本的移动转移功能。在未来交通工具的设计将会更好地实现科技成果与汽车文化的结合,来更

    年产500吨非甾体抗炎药萘普生的工艺与车间设计毕业论文

    摘 要非甾体抗炎药(NSAIDs)是一类不含有甾体结构的抗炎药,包括阿司匹林、对乙酰氨基酚、布洛芬、吲哚美辛、萘普生、双氯芬酸等。该类药物具有抗炎、抗风湿、止痛、退热和抗凝血等作用,其作用机制是通过抑制体内环氧化酶(COX)的活性,从而减少局部组织前列腺素(PGs)的生物合成。在临床上广泛用于骨关节炎、类风湿性关节炎、多种发热和各种疼痛症状的缓解。萘普生(Naproxen)的化学名称为d-2-(6-甲氧基-α-萘基)丙酸,是一种良好的非甾体抗炎镇痛剂。萘普生的抗炎、镇痛作用均优于布洛芬、苯氧布洛芬,且具有副作用小,耐受性好的特点,同时对风湿性关节炎及类风湿性关节炎等具有较好的缓解作用。然而,目前国内萘普生的生产工艺存在一些不足,生产能力也有限。为了促进我国萘普生产业的发展,解决现有的生产技术问题,对萘普

    pH响应的双药联用纳米给药系统的构建与评价毕业论文

    摘 要柔红霉素(DNR)是一种抗肿瘤抗生素,可抑制RNA 和DNA的合成,对RNA的抑制作用最强,抗瘤谱较广,对多种肿瘤均有作用。美法仑(Mel)是一种氮芥类抗癌药物,其可以与DNA作用使DNA链发生链内或链间交联而抑制DNA的合成。由于肿瘤具有典型的复杂性和不稳定性,化疗药物单独使用作用靶点单一,很容易引起耐药性和肿瘤复发。因此肿瘤的化学治疗常采用双药联用或多药联用的方式来提高药物的治疗效果同时可降低毒副作用。本课题采用RAFT聚合的方法制备了PPgMA共聚物,通过Cu(II)的Click反应将DNR和mPEG以化学键的形式连接在共聚物上,制备了两亲性高分子前药mPEG-PPgMA-hyd-DNR,将该前药对美法仑(Mel)包埋使其自组装形成了pH敏感性的纳米粒,DNR以及Mel可通过可酸降解的腙键水解释放出来。该双药纳米载药系统目的是提高药物治疗的有效性、协同增效

    改性芬顿氧化工艺的实验研究毕业论文

    摘 要印染废水是一种含有难降解有机污染物的废水,其经一般生化处理后的出水的COD和色度等指标往往不能满足国家排放标准。企业为了其长远的发展,并适应新形势下的废水排放新标准,必须采用新的废水高级氧化处理技术及设备。因此,很有必要对高效、经济的废水高级氧化处理技术及设备进行研究。本文在对印染废水水质特点分析的同时,分析了国内外对该种废水处理的研究现状,同时基于分析芬顿氧化工艺用于处理难降解有机废水的原理与实践的基础上提出了一种新型复合絮凝剂配方,减少了氧化过程中的沉淀量,大大提高了芬顿氧化工艺应用于处理难降解有机工业废水的性价比,具有良好的应用前景和研究价值。关键词:芬顿氧化;印染废水;深度处理;新型絮凝;AbstractDyeing wastewater is a kind of waste water containing refractory organic pollutants.

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