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开题报告内容:(包括拟研究或解决的问题、采用的研究手段及文献综述,不少于2000字) 一、课题背景 名称 :洛莫司汀 英文名: Lomustine 洛莫司汀化学分子式 性状:本品为淡黄色结晶性粉末;无臭。本品在氯仿中易溶,在乙醇或四氯化碳中溶解,在环己烷中略溶,在水中几乎不溶。熔点:本品的熔点88~91℃。 用途:洛莫司汀为亚硝脲类抗瘤谱较广的药物,其作用机制与CCNU相似;动物实验疗效优于卡氮芥(BCNU)及CCNU,而毒性为后两者的1/4~1/2。本品能烷化DNA,防止DNA修复,改变RNA结构,改变靶细胞的蛋白质和酶的结构和功能。本品亦为细胞周期非特异性药物,但对M期及G1/S期的细胞有较大杀伤力。其与一般烷化剂无交叉耐药性。口服吸收迅速,在胃中迅速分解进入血液,并分解为氯乙基及4-甲基环已基两部分。本品分子量小,
富氧气氛下改性试剂对生物质焦脱汞效率的研究 摘要:汞污染所导致的生态环境破坏、人类健康危害引起了广泛关注。汞是一种具有强挥发性、生物累积性及环境持久性的剧毒污染物。煤炭资源在未来相当长时期内仍将是我国能源结构的重要组成部分,而燃煤是最大的人为汞排放源。我国目前针对CO2的减排中的富氧燃烧技术是目前较为成熟且应用较广的技术。燃烧后烟气中的活性炭喷射汞脱除技术是目前研究最广泛的汞脱除技术。生物质作为一种环保、可再生资源已经作为活性炭的替代品应用在燃煤烟气汞脱除中。本文针对富氧气氛下改性试剂对生物质焦脱汞效率的影响进行实验探究,初步了解其影响机理。 关键词:富氧燃烧;生物质焦;汞脱除;改性 1.研究背景 我国能源资源特征为“贫油、少气、富煤”,中国工程院《中国
文献综述 研究背景 我国农业和林业残余物量大面广,2001年我国农业秸秆产量为6.5亿t,林木采集和林业加工剩余物也达上亿。农林残余物和其他有机废弃物的资源化利用,是关系到社会可持续发展的大课题。 生物质热解技术能够有效地将生物质资源转化为比较清洁高效的能源。生物质热解技术的研究已成为当今世界前沿热点之一。生物质热解气是以农作物秸秆、林木废弃物等生物质为原料在缺氧、低氧或水蒸气等介质下,经过高温降解的热化学转化过程所产生的气体。该气体经除尘、除焦等净化后得到生物质燃气主要应用于燃烧设备进行燃烧,燃烧设备在一定程度上决定了生物质热解气利用效率。目前国外生物质能源技术比较先进,以欧美一些发达国家为主,农场作为农业生产的特色,生�
文献综述 摘要: 本文介绍了水环境中Hg、Cd、Cr、As等重金属离子的处理方法,及各种方法的基本原理和工程应用现状,在此基础上设计侧链或主链上具有对重金属离子具有鳌合功能的大分子,选择适当的单体进行聚合物的合成和表征;重点研究聚合物的分子量、树脂孔径大小对性能的影响。 关键词:重金属离子;螯合功能;聚合物;树脂孔径;性能 引言: 1、1重金属废水的主要来源[[1]] 重金属废水来源于电镀、采矿、化工等部门。主要来自矿山排水、废石场淋浸水、选矿厂尾矿排水、有色金属冶炼厂 除尘排水、有色金属加工厂酸洗水、电镀厂镀件洗涤水、钢铁 厂酸洗排水 ,以及电解、农药、医药、油漆、颜料等工业的废水。废水中重金属离子的种类、含量及其存在形态随不同生产种类而异 ,差异很大。 1、2重金属废水
文 献 综 述 1.1引言 自2009年起,我国一次能源消费量已经位居世界第一,相对于巨大的能源消耗,我国回收能的比例很小,仅为2%。为解决能源供需矛盾和环境污染问题,需要加强各种余热资源的回收利用,各种锅炉的尾部烟气就是典型的余热资源,近年来日益引起研究人员的关注。电力生产中,燃煤锅炉排烟温度的设计值约为120℃,世界运行中由于受热面污染,排烟温度可达到150℃以上,排烟热损失占到锅炉全部热损失的一半以上。据估算,排烟温度每降低20℃,锅炉效率可以提高1%,如果将1000MW机组将排烟温度降至80-85℃,标准煤耗大概减少了2kg#8226;(KW#8226;h)-1 ,那么按照2011年全国火电发电量3.8万亿 千瓦时估算,全国每年可节约标准煤760万吨,同时可降低环境热污染,减少相应的CO2 、SOx和NOx等气体的排放[1]。 随着改性塑料的�
文 献 综 述 阀门基础知识综述 0 引言 阀门是流体输送系统的控制元件,可以接通或截断流体通路、调节管路中介质的压力和流量、防止倒流、改变管路中介质流动的方向、释放过剩的压力及排液阻汽。这些功能实现的如何,在很大程度上决定了系统的性能[1]。输送流体介质离不开管路,而控制介质流动则离不开阀门[2]。总的来说,凡是需要对流动介质进行控制的地方,都必须安装阀门。随着现代技术的发展以及流体管路应用的日益增加,对阀门的需求量越来越大。 1 研究意义 通过毕业设计可以培养学生查阅相关文献资料、使用相关手册和标准以及机械产品设计的能力。从而帮助学生了解阀门的类型、阀门结构原理、国内外阀门的发展状况等;学会对阀门结构参数的确定、机理的分析、阀门的零部件受力分析等;掌握阀门材料的选择、阀门主
文 献 综 述 纺织染整废水的处理技术研究 摘要:今年来随着染整废水水质的变化,可生化性下降,染整废水的处理受到人们的高度重视。本文主要论述了染整废水去除色度、提高可生化性、脱氮除磷的方法。 Absteact: In recent years, with the change of water quality of dyeing and finishing wastewater, the biodegradability has decreased, and the treatment of dyeing and finishing wastewater has been highly valued by people. This people mainly discusses the methods of removing chroma, improving biodegradability, removing nitrogen and removing phosphorus from dyeing and finishing wastewater. 关键词:染整废水 色度 可生化性 脱氮除磷 Key words: Dyeing Wastewater Chroma Biodegradability Nitrogen and phosphorus removal 一、前言 纺织染整行业排放的印染废水是我国工业系统中重点污染源之一,据国家环保总局统计,印染行业排放的印染废水总量位于�
文 献 综 述 纺织染整废水的处理技术研究 摘要:今年来随着染整废水水质的变化,可生化性下降,染整废水的处理受到人们的高度重视。本文主要论述了染整废水去除色度、提高可生化性、脱氮除磷的方法。 Absteact: In recent years, with the change of water quality of dyeing and finishing wastewater, the biodegradability has decreased, and the treatment of dyeing and finishing wastewater has been highly valued by people. This people mainly discusses the methods of removing chroma, improving biodegradability, removing nitrogen and removing phosphorus from dyeing and finishing wastewater. 关键词:染整废水 色度 可生化性 脱氮除磷 Key words: Dyeing Wastewater Chroma Biodegradability Nitrogen and phosphorus removal 一、前言 纺织染整行业排放的印染废水是我国工业系统中重点污染源之一,据国家环保总局统计,印染行业排放的印染废水总量位于�
制浆造纸废水污染的现状 根据中国造纸协会的统计,2018 年全国纸浆生产总量 7949 万 t,其中废纸浆产量 6302 万 t,占纸浆生产总量的 79%[1]。与原生的植物纤维制浆相比较,废纸制浆耗水量低,产生的水污染有所减轻,但制浆过程也会产生大量成分复杂的污染物,包括烷烃类、烯烃类、芳烃类、酸类、酯类、醇类、酚类和酮类等有机污染物种类达 89 种之多,其来源于废纸洗涤、脱墨、浆料净化筛选等过程,废纸造纸废水处理问题正引起社会越来越多的重视[2-3]。 1.1 制浆造纸废水的来源、特点及危害 不同的制浆工艺和纸种,由于原料(针叶木、阔叶木或麦草等非木材原料)、制浆方法(化学法、半化学法、化学机械法和机械法)以及不同纸种添加的不同化学药品的差异,都造成不同的纸厂废水性质有很大的不同。制浆造纸废水大体上可分为:备�
文献综述 文 献 综 述1. 课题研究背景及课题研究的目的和意义1.1 研究背景随着化工过程设备结构的复杂化,压力容器的常规应力计算方法已经不完全适用,而通过有限元应力分析法对应力状态复杂部位作详细的应力分析能够有效地解决这一问题[1]。 塔型设备作为化工生产过程中非常重要的设备之一,有时由于工艺流程要求和各种设计条件的限制,需要在塔体上开一些不同形状的大孔,与其他设备形成特殊的连接结构。 塔体上多为圆形开孔,而矩形开孔很少见,因为矩形开孔由于结构和载荷的复杂性,对筒体强度削弱大并会引起开孔处应力集中,应力分布情况复杂,在常规应力计算中很难用公式直接求解,已经超出了常规设计规定的开孔形状为圆形、长圆形、椭圆形的适用范围[2]。 采用有限元分析方法可以对实体进行建模,真�
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