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毕业论文网 > 搜索结果

    找到约10000个结果。

    Android平台下的文件安全共享技术的分析与实现毕业论文

    摘 要随着移动互联网时代的到来,以智能手机为代表的智能设备已被广泛使用,各种网络活动也在深刻改变着人们的生活方式。得益于Android系统的迅猛发展,智能手机的功能也变得愈发强大,其出色的业务和数据分析处理能力,不断提升着人们的工作效率和生活品质,同时随着智能手机终端处理能力逐渐增强,人们对文件安全处理和文件共享的需求也日益增多。而利用智能手机在无线局域网中实现文件安全共享,可以很大程度上满足人们的需求并提供便利。本文针对上述需求,运用Android开发环境,设计并实现了一个文件能安全共享的应用软件。该软件可以实现用Android智能手机在局域网内传输文件不易被窃取,从而达到安全共享的目的,其方法是让移动终端处于同一个局域网内,通过使用TCP传输协议让其进行双向连接。为了实现安全共享,通过AE

    2,3-二氮唑基硫色酮类化合物的合成研究毕业论文

    摘 要 硫色酮类化合物被认为是天然产物色酮的硫的类似物,硫色酮作为一种有效的药物,以及一种重要的中间体被广泛应用于对生物活性的研究中。现如今,大部分硫色酮的相关文献报道,主要集中在抗癌、抗真菌等生物活性领域,也有一些被用于抗疟疾,抗病毒的相关研究。特别的,为了应对如今越发严重的真菌的耐药性的研究,研究硫色酮类化合物成为了一大趋势。因此,对构效学关系和分子结构设计和有效地对色酮及硫色酮进行1位、2位、3位、4位以及其他修饰的相关问题,成为了我们急需解决的问题。 本文通过用硫醚中间体氧化后再亲核取代合成含氮唑环硫色酮化合物,对本次合成产物的实验数据以及最后

    2,3-二氮唑基硫色酮类化合物的合成研究毕业论文

    摘 要 硫色酮类化合物被认为是天然产物色酮的硫的类似物,硫色酮作为一种有效的药物,以及一种重要的中间体被广泛应用于对生物活性的研究中。现如今,大部分硫色酮的相关文献报道,主要集中在抗癌、抗真菌等生物活性领域,也有一些被用于抗疟疾,抗病毒的相关研究。特别的,为了应对如今越发严重的真菌的耐药性的研究,研究硫色酮类化合物成为了一大趋势。因此,对构效学关系和分子结构设计和有效地对色酮及硫色酮进行1位、2位、3位、4位以及其他修饰的相关问题,成为了我们急需解决的问题。 本文通过用硫醚中间体氧化后再亲核取代合成含氮唑环硫色酮化合物,对本次合成产物的实验数据以及最后

    基于海娜花提取物的深色染发剂开发毕业论文

    摘 要我们的头发和我们的人体息息相关。走在街上,染的各色的头发映入眼帘。染发如今也成了时尚的标志之一,中老年人喜欢把自己的白发染黑,看着更年轻,更有活力。的确,良好的外形不光能让别人看着赏心悦目,也是为了给别人留下一个良好的第一印象。爱美之心人皆有之,所以开发一种天然的,无害的染发剂是非常实用的。 染发和我们的生活关系密切,而染发剂的危害已经威胁到我们的生活,所以开发一种天然无害的染发剂迫在眉睫。天然染料具有无毒无害 , 对皮肤无过敏性和致癌性, 有较好的生物降解性和环境相容性等的优点,希望通过开发海娜花染发剂,使人们远离化学染发剂的危害,倡导人们健康生活。天然染料染色在合成染料高度发展的今天之所以又重新受到关注, 首先是因为天然染料中的动植物染料是从生物体中提取的、与

    基于微流体芯片反应器α-酮酸酯合成的新方法学研究毕业论文

    摘 要α-酮酸酯是普遍存在于生物活性大分子中的一种结构简单而又特殊的重要结构单元,具有相邻的两个羰基,反应中心多而呈现出比一般化合物更为特殊的化学性质。α-酮酸酯良好的生物活性使它在药物合成方面有着重要作用,如抗肿瘤药物,抗高血压药物等。除此之外,它也是合成各种杂环化合物、糖类、蛋白质、核糖、酶抑制剂及生物碱等的重要中间体,α-酮酸酯对于许多更进一步的功能性转化也扮演着重要的合成前体的作用。本论文研究了一种利用微流控芯片反应器在非金属催化体系下将苯乙酮类化合物和醇类化合物氧化偶联高效连续制备α-酮酸酯的新方法。该方法利用微流控芯片反应器的高效传质、传热优势以及封闭、连续的工艺特点大幅提高产物收率、降低碘的用量、缩短反应时间在几十秒内,具有良好的底物普适性。关键词:流

    基于微流体芯片反应器α-酮酸酯合成的新方法学研究毕业论文

    摘 要α-酮酸酯是普遍存在于生物活性大分子中的一种结构简单而又特殊的重要结构单元,具有相邻的两个羰基,反应中心多而呈现出比一般化合物更为特殊的化学性质。α-酮酸酯良好的生物活性使它在药物合成方面有着重要作用,如抗肿瘤药物,抗高血压药物等。除此之外,它也是合成各种杂环化合物、糖类、蛋白质、核糖、酶抑制剂及生物碱等的重要中间体,α-酮酸酯对于许多更进一步的功能性转化也扮演着重要的合成前体的作用。本论文研究了一种利用微流控芯片反应器在非金属催化体系下将苯乙酮类化合物和醇类化合物氧化偶联高效连续制备α-酮酸酯的新方法。该方法利用微流控芯片反应器的高效传质、传热优势以及封闭、连续的工艺特点大幅提高产物收率、降低碘的用量、缩短反应时间在几十秒内,具有良好的底物普适性。关键词:流

    某工程施工投标文件毕业论文

    摘 要 本毕业设计主要由投标决策、施工组织设计、投标控制价和投标文件组成。本次毕业设计依据南京市中江国际公司设计的文华苑A3#建筑部分来编制投标文件。投标文件主要包含投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、联合体协议书、投标保证金、已标价工程量清单、施工组织设计以及投标报价等。施工组织设计文件主要包括工程概况、施工准备工作计划、施工部署、施工现场总平面布置、施工进度计划、施工方案、主要施工机械、设备与材料、劳动力配备计划、主要技术经济指标等。 关键词:投标文件、工程量清单、施工组织设计、投标报价The bid documents of Wenhua Garden A3# buildingAbstract The graduation design is comprised of bidding decision-making,construction organization design,the tender control price and the bid documents.The graduation design is based on

    OPO结构脂的酶法制备毕业论文

    摘 要本文中,是对酶法制备OPO结构脂的最佳实验路线的研究,分别控制该反应的含水量、反应底物摩尔比、反应温度、反应时间、加酶量这五种不同的实验条件因素来进行OPO结构脂的酶法制备,并对最终产物的C52含量进行比较,并且还以化学法路线合成OPO结构脂,控制反应底物摩尔比、反应温度、反应底物含水量、反应时间、催化剂含量等一些实验合成因素来得出OPO结构脂的化学法制备的最佳路线,然后将两种实验结果进行比对,并分析得出各自的优缺点,以及关于酸解法的不足所在。实验结果表明:酶法制备OPO的最佳实验路线为:⑴3%的反应底物含水量 ⑵70℃的反应温度 ⑶9%的加酶量 ⑷PPP:OA=1:6(摩尔比) ⑸反应最佳时长为10h;而化学法的最佳反应路线为:⑴PPP:OA=1:4的反应底物摩尔比 ⑵3%的反应底物含水量 ⑶5%的催化剂含量 ⑷6h的反应

    硫化锂正极简易制备方法可行性研究毕业论文

    摘 要本论文先对锂离子电池系及其系列分支中的锂硫电池的定义、结构特点、工作原理与工作实际表现等做简要的介绍。就目前锂硫所面对诸多问题,例如循环性能不足、穿梭效应等,本文分析提出相应的解决方案,叙述解决方案的详细步骤,并就实验数据加以分析。总结得到以Li2S作为活性材料进行电池的组装,碳纤维作为极片的载体、粘结剂和导电剂,优化正级材料的制备工艺并简化后续电池生产工序。关键词:锂硫电池 Li2S作为活性材料 相反转法 碳纤维 球磨法Feasibility Study on Simple Preparation of Lithium Sulfide CathodeAbstractIn this paper, the lithium ion battery system and its sequences of lithium-sulfur definition, structure, working principle and the actual performance of the work are introduced briefly. Nowadays, lithium-sulfur batteries face a varies kind of problems such as the lack of cycle performance, shuttle

    功能化夹层的制备及在锂硫电池中的应用毕业论文

    摘 要本文首先较为详细的概述锂离子电池的具体构造、工作原理以及性能上的优异性和存在的缺陷,并对其关键材料进行了概述。在锂离子电池基础上我们介绍了锂硫电池体系,并说明其目前存在的问题。叙述了N,S掺杂氧化石墨烯的制备方法。进行电化学性能测试。得到0.1c下电池首次充放电容量约为700mAh/g,库伦效率接近100%。在0.2c,0.5c较大倍率下首次充放电容量分别为850mAh/g、750mAh/g。认为N,S掺杂氧化石墨烯作为隔膜改性材料确实能够抑制“穿梭效应”,优化电池性能。关键词:锂硫电池 隔膜改性 氧化石墨烯 制备方法The preparation of functional layers and applications in the lithium sulfide batteriesAbstractThis paper provides a detailed overview of lithium ion battery of the specific structure, working principle and performance is excellent and the existing defects, and its key materials were summarized. On

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