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摘 要层状二硫化钛(TiS2)导电性好、赛贝克系数高,功率因子能与目前最好的热电材料媲美,但其热导率较高,热电优值ZT相对偏低。本实验旨在采用低温高速剪切手段,细化晶粒以降低热导率,同时避免传统高能球磨导致非晶化和电输运性能降低的现象;另外通过复合AgSnSe2纳米相,引入能量过滤效应,在维持较高功率因子的同时降低电子热导、增加声子散射,从而降低总热导率,最终进一步提升ZT值。结果表明:(1) 经高速剪切,可获得结晶度高(由XRD高强度衍射峰推断)、粒度分布宽(纳米级-数微米)的TiS2粉体;(2) 最佳情况下,由高速剪切处理后的TiS2粉体、经放电等离子烧结制得的致密块体样品(简称剪切样)仍具有较高电导率和赛贝克系数,与未剪切粉末制得的块样(简称未剪切样)相比,323 K和773K对应功率因子(2.2mW/mK2和1.2mW/mK2)分别提高近1倍和50%;
摘 要制造业作为我国的支柱产业,它的发展情况在很大程度上决定了国家经济的好与坏、兴与衰,影响着我国的国际竞争力和在世界上的地位。从改革开放到现在,制造业在我国取得了很大的进步。中国也成为了全球的制造业大国。总体上制造业保持着较为良好的发展态势,它为中国经济在较短时期内的飞速发展提供了强大动力。然而发展的同时也面临着一定的问题,随着劳动力成本的上升,原材料费用的增加以及市场的变化波动等一系列因素,制造业的升级转型之路迫在眉睫。固有的、陈旧的思维模式和发展道路要有所变化,做出一定的调整,以更好的适应时代的需求。本文以传统制造业为主体,分析了其面临的问题挑战,并提出了相关的对策研究。 关键词:传统制造业 转型升级 问题挑战 对策研究Research on the Challenges and Countermeasures of th
摘 要我国制造业发展到如今,仍然还停留在制造大国的水平,一方面由于国内市场竞争压力大:劳动力价格上升,制造成本升高,企业间的恶性竞争等因素都成了阻碍我国制造业发展的原因;外部方面欧美强国掌握先进制造业水平,还有拥有廉价劳动力的印度,都对我国制造业造成不小的冲击。在这个时候,我们想到精益生产管理这个理论来帮我们企业摆脱困境。精益生产强调的是持续改进和消除浪费,追求成本的最小化,在保证产品质量的基础上提高生产效率,这才是我国制造业解决的良策,既能控制成本,又能保证生产质量。虽然精益生产早就传入我国,但在我国的实施并没有国外企业那么成功,遇到很多问题和阻碍。本文主要就是对精益生产在我国制造业遇到的问题和对策进行研究,为处在困境中的企业提供一些参考意见。关键词:制造
摘 要自从改革开放以来,我国的文化传媒产业从薄弱走向强盛,从小众走向大众,尤其是近年,该行业正以迅猛的速度发展着。随着国家关于传媒产业的相关政策出台,我国的文化传媒产业得到大力支持。但是相比国际上的发达国家,我国的文化传媒产业发展还有许多不足,比如区域发展不平衡、国际竞争力薄弱、缺乏自身发展特色等。本文就我国文化传媒发展体制、传统传媒行业艰难转型等问题造成我国大众传媒国际话语权薄弱、总体水平不高等,必须进行从产业融合、外资进入、国家政策、技术进步、体制改革等一系列方面进行改变。关键词:中国文化传媒 资本进入 体制改革 传统转型Research on the Development Trend of Cultural Madia Industry in ChinaAbstract Since the reform and opening up, China's cultural media industry from weak to strong, from a niche to the public, especially i
摘 要Abstract II第一章 前言 1第二章 文献综述 22.1 希瓦氏菌 22.1.1 希瓦氏菌简介 22.1.2 海藻希瓦氏菌 22.1.3 腐败希瓦氏菌 22.1.4 奥奈达希瓦氏菌 32.1.5 Shewanella xiamenensis 32.2 电活性生物膜(EABs) 42.2.1 电活性生物膜简介 42.2.2 EABs的形成过程 52.2.3 电活性生物膜的表征 52.2.4 电活性生物膜的应用 52.3 循环伏安法 62.3.1 循环伏安法简介 62.3.2 循环伏安法的基本原理 62.3.3 循环伏安法的应用 62.4 核黄素 72.4.1 核黄素简介 72.4.2 核黄素的物化性质 72.4.3 核黄素的作用机理 72.5 微生物燃料电池(MFC) 82.5.1微生物燃料电池(MFC)简介 82.5.2 单室MFC 82.5.3 双室MFC 82.6课题来源及研究内容 92.6.1 课题来源 92.6.2 本课题研究内容 9第三章 材料与方法 103.1 菌株 103.2 主要实验试剂 103.3 主要实验仪器 103.4 培养基及部分溶液的配置 113.4.1 LB培养基 113.4.2 合成培养基 113.5 培养方法 123.5.1 试管培
摘 要 毕赤酵母(Pichia pastoris GS115)可利用甲醇代替传统碳源作为新型碳源生产甲醇蛋白。甲醇蛋白是一种菌体蛋白,具有高营养价值,可用于饲料行业代替鱼粉等传统蛋白源,富含多种氨基酸,其中又以蛋氨酸至为重要。蛋氨酸是体内活性甲基和硫的主要来源,是人体内的必需氨基酸,参与体内多种合成代谢活动,对生长发育起重要作用。本实验主要通过常温室压等离子(ARTP)诱变毕赤酵母,筛选出高产蛋氨酸菌株,并对毕赤酵母发酵产蛋氨酸条件进行优化,旨在提高甲醇蛋白中蛋氨酸产量。 实验结果显示突变后的菌株PP-10产蛋氨酸量达到2.1 g/L,较原始菌株的1.6 g/L提高了36 %。当发酵条件优化为初始甲醇添加量为1.2 %,氮源为蛋白胨和酵母粉,接种量为10 %,PH为5.0,温度为30 ± 2 ℃,微量元素溶液添加量为0.5 %,装液量为100 ml/500 ml,转速为200 r/
摘 要 苯酚是现代工业如造纸、煤炭、石油、塑料、橡胶、药类、纤维等行业生产的原料之一。随着经济的发展,酚类污染物已经对人类和环境造成了极大的威胁。微生物降解是一种成本相对较低、处理效率较高、二次污染较少的方法。目前,大多数酚类化合物不易被微生物所降解,所以分离筛选出高效降解菌株是生物法的关键。 本实验以苯酚为唯一碳源,从南京扬子石化净水车间的活性污泥中分离出一株苯酚高效降解菌SL-2。其在初始苯酚浓度为400mg/L,pH为8.0的条件下72h 苯酚降解效率达到80%,表现出较好的降解效果。将该菌株的16SrDNA序列进行BLAST比对,鉴定该菌为假单胞菌(Pseudonomonas sp.)。 同时,本实验探讨了底物浓度和pH对SL-2降解效果的影响。结果表明苯酚初始浓度在200-400mg/L之间时,苯酚降解效果明显,72h降解率达到80%以上。该菌株同
摘 要本次毕业设计课题为面向低收入家庭的幼儿园家具设计,根据个人兴趣及能力结合导师意见,通过查阅相关资料并在导师的指导下共同商定此论文题目。 本课题从实用性的角度出发,在不影响功能的情况下尽量简化家具设计,优化幼儿园家具的功能性,为面向低收入家庭的幼儿园设计出适合的家具。为了达到这个目的,首先对市场上现有的幼儿园家具进行六大调研分析和总结,明确产品定位。然后通过对幼儿园家具的调查研究,对幼儿园家具所存在的问题进行剖析并通过再设计解决,力求在安全、经济、空间等方面做出进一步的突破;通过查究各种资料和市场调研等方式,了解幼儿园家具的发展;在幼儿园家具的方案设计、结构设计、色彩设计、产品效果图、人机设计等方面做出诠释,并对幼儿园家具的设计做详尽的分析。最后针对选定方
摘 要真丝是一种历史悠久且相当昂贵的面料。所谓真丝面料是为了区别于其他非真丝面料而起名的,真丝我们大多说的是蚕丝,具有很强的舒适感,与人体有极好的生物相容性,而且吸、放湿性好,夏天穿着使人感到凉爽无比,不仅如此,真丝还有很好的吸音性、吸尘性、耐热性和保健作用,还能够抗紫外线,因此被广泛应用于服装制品、家具制品、装饰材料等方面。本课题以年产5000万米真丝印花织物印染厂设计为例,完成产品选择、工艺流程、设备计算等相关设计,同时对主生产车间的设备平面布置也进行了设计。关键词:真丝印花织物 产品选择 工艺流程 设备计算 主生产车间布置Design of a dyeing and printing plant for 50 million meters/year silk printing fabric AbstractSilk is a long history and very expensive fabric. The so-called silk fabric is to distinguish it from other non-silk f
摘 要本文选择茜草为研究目标,用加热回流法提取茜草中的茜素,通过对比最大吸收波长处的吸光度的大小选用确定提取茜草天然染料的溶剂、提取温度、提取时间和提取次数得到的最佳提取工艺是:以水为溶剂,在70℃的情况下提取,时间为90min,提取液确定为第1、2次提取的混合液。并研究了在用茜草天然染料染蚕丝织物的过程中,不同的媒染剂、媒染剂用量、温度、时间等变量对染色性能的影响,通过测定染色织物的K/S值,优化得到的染色工艺是:选取氯化镧做为媒染剂,每30ml染液中加0.02g的媒染剂,染色过程中,媒染剂加入处理时间为50min左右最合适,染色的温度选取为70℃比较好。关键词:茜草;天然染料;提取;丝绸;染色 STUDY ON EXTRACTION AND DYEING OF NATURAL DYESTUFF OF MADDERAbstract This paper choose madder as the research object, by heating reflux extract
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