注册

  • 获取手机验证码 60
  • 注册

找回密码

  • 获取手机验证码60
  • 找回
毕业论文网 > 搜索结果

    找到约10000个结果。

    n型复合BiCuSeO的热电性能毕业论文

    摘 要热电材料具备将废余热量直接转变为电能的能力而受到广泛的关注。其中,具备优异热电性能的BiCuSeO基硒氧化物逐渐成为这个领域的研究热点。BiCuSeO的晶体结构由(Bi2O2)2层和导电的(Cu2Se2)2-层交替堆叠而成,其中(Bi2O2)2 是绝缘的氧化物层,具备电荷存储功能,(Cu2Se2)2-层是导电的硒化物层,能够作为载流子的传输通道。此外,由于具有类似天然超晶格的结构特点对声子的散射作用较强,从而使其拥有较低的本征热导率。在本文中,研究了Fe元素的不同掺杂含量对BiCuSeO基硒氧化物热电传输特性的影响。在具有突出热电性能的P型Bi0.94Pb0.06CuSeO化合物中,按照化学计量比掺入少量Fe元素置换Cu元素,提高了材料空穴迁移率并且获得了较高的空穴浓度,使得BiCuSeO基材料的赛贝克系数和电导率协同提升,从而显著得提高了功率因子至0.9mWm-1K-2。并且该

    炼油厂污油超声脱水的研究毕业论文

    摘 要含水污油不仅浪费了资源,破坏环境,还具有安全隐患,因而对含水污油进行高效处理和及时回收,可以获得很好的环境效益和经济效益。炼油厂的污油含水量很高,成分极其复杂。污油中含有乳化性质很强的胶质、沥青质、表面活性物质、固体颗粒等,导致其乳化性质较为稳定。这些年来,国内外研究表明,超声波破乳促进污油破乳脱水十分有效的方法。本文以炼油厂含水污油为实验对象,采用了超声波进行了污油破乳脱水处理,研究污油中含水量的变化,从而确定最适宜的超声污油脱水条件。 利用超声波能够破乳脱水的原理,我们在超声驻波场的条件下考察了周期、脉宽、沉降温度、超声辐射时间、沉降时间、超声声强等对污油超声破乳脱水的影响。结果表明,在实验研究中,使用超声频率为20kHz的超声波发生器,周期为85ms,脉宽为15ms

    锰系材料的制备与性能表征毕业论文

    摘 要锰系氧化物材料已经被广泛应用在吸附、催化氧化、电池正极和磁性材料等领域。本文以KMnO4、LiOH和MnCl2为原料,通过水热合成法和冷冻干燥法,成功地合成了具有三维网状结构的低密度(0.087 g·cm-3)可漂浮3D-Mn(OH)4材料,采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X射线光电子能谱(XPS)、比表面与孔径分析仪(BET)表征产物的形貌、结构和组成,系统地研究了反应物用量、水热时间和水热温度对3D-Mn(OH)4形貌结构和组成的影响,并考察了3D-Mn(OH)4在重金属离子吸附、甲苯催化氧化方面的性能。结果表明:在LiOH/KMnO4和MnCl2/KMnO4的摩尔比分别为2.25和1.25,水热温度为220 °C及反应时间为20 h时,可合成性能最优的3D-Mn(OH)4物质,其对Cu2 、Zn2 、Co2 的吸附量分别为88.56、89.80和71.70 mg·g-1,经计算得知该吸附过程符合准二级吸附动力学方程规律。当甲苯初

    选择性光响应水凝胶的制备与表征毕业论文

    摘 要水凝胶是具有三维网状的大分子和溶剂(水)组成的交联结构。他们的大分子主链(侧链)上含有亲水(极性)基团或疏水基团、或(和)解离基团。交联大分子的三维网络可以通过吸收溶剂而膨胀或者消除溶剂而收缩。光响应水凝胶是向三维网状结构中引入稀土离子实现增强、荧光和光热效应作用而形成的功能高分子材料。本课题采用简单的物理振荡混合方式,将一种稀土钐有机配合物通过配体置换,与交联(N-异丙基丙烯酰胺-CO-丙烯酸) 共聚物主链的羧基进行配位结合,制备了一种兼具高力学性能、荧光功能、以及仅在1064 nm近红外光照射下具有形状变形能力的水凝胶材料。结果表明:掺杂稀土配合物的水凝胶力学性能显著增强,由于钐离子的存在水凝胶仅在1064 nm 近红外光照射下产生响应并发生形状变形,功能水凝胶的荧光性能也随着稀土配合物

    有机微波固化填缝剂的制备与表征毕业论文

    摘 要传统的瓷砖填缝剂被人们应用于生活中的各个领域,但由于其固化时间长,很难便捷的适用于各个场所。若果在环氧树脂填缝剂中添加吸波材料,通过微波照射后,环氧树脂便可达到迅速固化的要求。由于无法便捷地进行填缝剂的加热,传统的环氧树脂填缝剂需要较长的固化时间。本文通过寻找合适的吸波材料、尝试加入不同质量分数的填料、探究稳定微波照射时间、测试固化性能等方式,将吸波材料与环氧树脂进行复合,并测试其材料性能,预期开发一种微波固化热固性树脂体系,通过实验最终得出结论:选用10%质量分数的氧化锌作为吸波材料,在微波照射2分钟左右,环氧树脂体系固化,在体系中加入不同种颜料对成品的性能影响不大,用于瓷砖填缝测试中也取得了很好的效果。关键词:填缝剂 环氧树脂 吸波材料 氧化锌 瓷砖Preparation

    磁性纳米纤维的静电纺丝制备毕业论文

    摘 要本文主要研究首先将N,N-二甲基甲酰胺(DMF)和二氯甲烷(DCM)按体积1:1配比,然后加入聚己内酯(PCL),制浓度分别为5%、8%、10%、12%、15%的PCL溶液。在PCL溶液制备而成的纺丝前提下,探究纺丝液溶度、纺丝实验参数、碳纳米管掺杂质量份数与纤维形貌、直径和尺寸之间的关系。最终发现,在一定的溶度范围内,一般在其他参数条件不变的情况下,PCL纺丝液在随着其溶度的增高,制备而成的纳米纤维直径也会越来越大。再看实验参数与纤维直径的关系,随着进料速度的增加,纤维的直径也在增大,所以说进料速度明显与纤维直径成正比,但如果进料速度过大或者过小并不利于纺丝液的凝固。当接受距离在一定的范围内,随着接受距离的增加,纤维的直径是在减小。静电纺丝在掺杂质量份数在1、3、5时纺丝的情况良好,纤维分布均匀,分散性好,表面

    钯碳催化剂催化二乙烯三胺制备五甲基二乙烯三胺毕业论文

    摘 要本课题主要探讨在DETA甲醛加氢催化制备PMDETA的过程中所使用的催化剂,对其进行试验研究与制备。本课题以有序介孔碳为载体,采用浸渍法制备钯碳催化剂,研究了焙烧钯碳催化剂的最适温度,在反应温度、反应压力、反应时间不同的情况下对于DETA甲醛加氢催化制备PMDETA反应的影响,以及探讨催化剂失活的原因。对实验结果分析得,取DETA(二乙烯三胺)和37%甲醛溶液适量,将所制备的钯碳催化剂放入反应釜中,通氮气置换釜内空气,通氢气置换氮气,直到氢气的压力保持不变后,开始搅拌,逐渐加热到最佳的反应温度,关闭反应后,继续升温,并且保持搅拌30min后,取样进行结果分析。在P=2MPa,t=2h,DETA:5.2g,甲醛溶液:22.5g,Pd/MC-650:0.5g的最佳条件下,得到DETA的转化率和PMDETA的选择性分别为100%和96.85%。关键词:介孔碳 电催化 二乙烯三

    多种油脂肪乳注射液(C6-24)全身主动过敏比较试验研究毕业论文

    摘 要目的:使用豚鼠全身性活性过敏试验来测试多种油脂肪乳注射液(C6-24)的过敏反应。方法:豚鼠36只,平分六组,牝牡参半。给予敏化3次,第二天给予试验产品高,低剂量,高剂量和低剂量对照,氯化钠注射液(0.9%)和卵白蛋白。最后一次注射后的两星期,每组动物(♀2只/♂1只)给高,低剂量的测试样品,高和低剂量对照,以及0.9%氯化钠液和卵白来进击,在最后一次注射后的三星期各组余下动物(♀1只/♂2只)给试验品高剂量和低剂量,高,低剂量对照,以及氯化钠液(0.9%)及卵白蛋白。全部激起的动物在激起打针到打针后约3小时具体查看并记实过敏反应环境、症状的起止时候。结果:本尝试阴性对比组动物在2次激起打针后均未见较着的过敏反应症状。阳性对照组豚鼠表现出过敏症状,如在2次打针后都有呈现出紧张的不安宁、躁动、跳跃

    巯基化透明质酸和丙烯酰化聚乙二醇水凝胶的制备和性能研究毕业论文

    摘 要随着当今社会科技的不断进步发展,世界各国的科学家们不断地致力于医学创新,企图治愈那些医学上的疑难杂症,而随着3D打印的问世,科学家们立刻将它关联到医学上来。 在2010年时,美国公司研发出了一种3D生物打印机,可以制作仅用于研发无法实际应用的生物组织。2014年,同一家公司又推出了用于商务的可打印人体肝脏组织的三维生物打印机,用于药物在进入市场前的测试。在2013年5月,有人在新英格兰医学杂志发表了一篇新闻。科学家表示已经完成了第一例人体植入,成功地将3D打印器官支架植入婴儿体内,治好了婴儿的先天性支气管炎。此后,三维生物印刷的实际应用正式出现。在中国,第一台三维生物材料打印机是在2013年8月7日发明的。利用生物医用高分子材料或活细胞,科学家成功地印刷了人体的软骨、内脏等。在3DP领域里

    “互联网 ”背景下精准扶贫新方式探析毕业论文

    摘 要减贫脱贫,消灭贫困是全球范围内普遍的经济性问题。自改革开放以来,在全国各族人民的齐心协力下,我国的经济发展取得了世界瞩目的成就,成功地解决了6亿多人口的脱贫。“十三五”时期是全面实现小康社会的关键阶段,也是打赢扶贫脱贫的关键时期。随着信息科学技术的飞速发展,互联网已经渗入社会的各个角落,给人民的生活带来了巨大的改变。“互联网 ”与各行各业的结合都表现出其独特的优势,“互联网 ”精准扶贫的方式已经成为了贫困地区加快脱贫的重要抓手。本文对精准扶贫的发展现状进行了相关研究,深入分析了致贫原因,提出了精准扶贫的精准度有待提高的难点,结合“互联网 ”的国家发展战略,从电商、金融、教育、医疗、农业五个角度,就当前精准扶贫存在的问题进行了新方式的探究,以期提高精准扶贫的精

联系我们

加微信咨询

加QQ咨询

服务时间:09:00-23:50(周一至周日)