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。

    石墨烯电化学性质在材料保护中的应用毕业论文

    摘 要在电子行业中,电子元器件之间的超细间距成为封装过程中的重点,锡铅焊料由于焊点较大,很难满足这要求,此外对于热敏性电子元器件,锡铅焊料同样不适用。可同于精密电子元器件的导电胶的出现解决了这些超细间距的互连问题,导电胶因其优异的导电导热性能被广泛应用于封装材料。随着电子数码产品的微型化,电子元器件之间的间距进一步减小,电子工业对导电胶性能的要求也越来越高,因此研究电学性能优异导电胶具有十分重要的意义。基于纳米银和石墨烯的优异性能,本文研究了纳米银/石墨烯复合物的制备,并探讨其对导电胶性能的影响,同时制备了铜基导电胶与石墨导电胶作为对比,并探究不同填料对导电胶性能的影响。本文的主要内容如下:(1)以氧化石墨烯为起始反应物,硝酸银为银源,硼氢化钠为还原剂,通过液相

    还原糖低能耗还原制备Pdγ-Al2O3催化剂及其蒽醌加氢性能毕业论文

    摘 要H2O2作为一种绿色化工原料被广泛应用于各个领域。蒽醌法为工业生产H2O2的主要方法,该方法的关键步骤为蒽醌类物质催化加氢反应。Pd系催化剂被广泛的应用于蒽醌法制H2O2工艺蒽醌加氢过程。目前催化剂活性组分Pd的传统还原方式能耗大、污染严重,不符合节能减排的要求;利用绿色植物提取液还原催化剂活性组分制备的催化剂虽毋需焙烧,降低了制备能耗,但是其制备工艺繁琐,不利于工业化生产。本文以还原糖(葡萄糖,果糖,麦芽糖)为还原剂,水浴还原分布在载体表层的活性组分Pd制备Pd/γ-Al2O3催化剂,并用于蒽醌加氢过程。采用XRD、TEM、N2吸附-脱附、FT-IR、XPS、AAS和HPLC等表征与测试手段对催化剂的物理化学性质和催化性能进行分析。结果表明,蒽醌加氢30min时,葡萄糖水浴还原制备的催化剂0.4%Pd/γ-Al2O3(G-6.5-55)和传统等体积浸渍法制

    新型聚羧酸减水剂的合成及其性能毕业论文

    摘 要本文通过对聚羧酸减水剂的长支链末端进行酯化改性,合成了两种新型聚羧酸减水剂,通过红外光谱表征手段探讨了试样的分子结构信息,并采用水泥净浆流动度测试测定了上述聚羧酸减水剂的分散性能,讨论了新合成减水剂试样的构性关系。研究表明:丁二酸酐酯化型新型聚羧酸减水剂不论是否有泥土环境下其分散性和流动度保持性均强于对照样聚羧酸减水剂,而丁酸酐酯化型新型聚羧酸减水剂不论是否有泥土环境下其分散性能均不如对照样聚羧酸减水剂。结果如下:(1)随着聚羧酸减水剂丁二酸酐酯化取代量的增加,其水泥净浆流动度初始值先增大后减小。30分钟至60分钟时,取代量20% HPEG的丁二酸酐酯化型PCE的分散保持性最佳。(2)在掺泥土情况下,丁二酸酐酯化取代型PCE的初始净浆流动度均比对照样流动度高,但随着丁二酸酐酯化取

    白果及其外壳生物活性物质含量分析及其方法研究毕业论文

    摘 要本文主要研究了银杏白果及相应器官中活性物质的提取与检测,选用无水乙醇提取白果及相关组织中银杏酸、内酯、黄酮类物质,研究了提取时间、提取温度、固液比及提取次数对上述三种物质活性物质提取率的影响。通过银杏蒂的单因素实验,确定了的最佳提取工艺条件为:提取时间为60min、提取温度60℃、固液比为1:10、提取次数为2次。之后在最优条件下分别对银杏白果、胚芽、内种皮、中种皮四种组织的三种活性物质进行提取检测。通过实验研究分析,对银杏白果及其相关器官中所含的活性成分的含量有了定量的结果,通过实验提取检测发现,在银杏蒂中内酯、黄酮、银杏酸等活性成分均有分布。而在其它四种物质中银杏酸作为有害物质含量较多,而其中的黄酮类物质含量较少,均低于仪器检测线。其中关于内酯的检测主要存在于内种

    从高岭土和铝土矿制备4A沸石及其吸附Pb(Ⅱ)性能研究毕业论文

    摘 要高岭土和铝土矿在我国储量丰富,属于廉价的矿物资源。选取两者作为合成沸石分子筛的铝源、硅源,既合理利用了资源,又拓展了其应用,提高了两种矿物的附加值。本文以高岭土和铝土矿为原料,经酸化、焙烧活化、陈化、晶化过程制备了单一晶相的4A沸石。详细探究了焙烧温度、焙烧时间、SiO2/Al2O3(摩尔比)、Na2O/SiO2(摩尔比)、陈化及晶化条件对制备4A沸石的影响,确定了制备4A沸石较佳的工艺条件:焙烧温度850℃、焙烧时间2h、SiO2/Al2O3(摩尔比)为2.00、Na2O/SiO2(摩尔比)为2.20、陈化温度70℃、陈化时间2h、晶化温度90℃、晶化时间5h。对较佳工艺条件下制备的A型沸石进行了XRD、SEM、FT-IR、N2吸附-脱附表征分析,并测定其钙离子交换量为314mgCaCO3/g-干基。进一步研究了较佳工艺条件下制备的4A型沸石对Pb(Ⅱ)离子的吸附性能。结果表明,4A型沸石吸附

    基于无线信号的室内定位技术的研究毕业论文

    摘 要传统的GPS定位技术主要应用于室外较大范围的定位,如军事定位、民用导航等。随着无线通信技术的发展和计算机应用的普及,基于无线信号的室内定位技术开始应用于室内导航和资源定位。如人员物资调配、病患紧急救助等场合。室内定位技术所采用的物理媒介复杂多样,无线信号种类繁多,常见的有无线局域网、红外、传感器网络等。而基于无线信号的室内定位技术逐渐成为目前应用与研究的热点。本文对基于无线信号的室内定位技术进行了较为深入的研究,文中首先简要概述了几种无线信号测量方法的原理,比较分析各自的优缺点后,选择了综合性能更好的RSSI作为室内定位的测量方法。然后,对基于三角关系的定位的算法做了较为仔细的研究,基于三角关系的定位技术是根据实际物理环境测量AP节点与被测点之间的几何关系来计算被

    双黄酮的分离及标样制备研究毕业论文

    摘 要银杏生物活性物质有重要的医疗保健作用,银杏叶中双黄酮化合物作为黄酮类化合物中的一种,由于其含量较少,缺乏分析技术,目前存在标样纯度低,价格昂贵等情况。本论文从银杏叶中提取活性物质、双黄酮粗产品的除杂、分析色谱检测条件的确定、制备型高效液相色谱条件的确定到最终得到高纯度双黄酮样品。本论文中以银杏叶为原料,采用乙醇提取银杏叶粉末三次,经乙酸乙酯-正丁醇以及石油醚除杂后进行HPLC-UV检测,然后经等度洗脱与梯度洗脱后确定检测较佳条件为初始甲醇浓度为70%等度洗脱十分钟后,于二十分钟内将甲醇浓度升至90%,添加0.005 mol/L TFA与0.005 mol/L乙酸。通过调节制备型色谱梯度洗脱条件,得最佳分离条件为保留初始甲醇浓度80% 5分钟,随后于35分钟内升至甲醇浓度为96%,添加0.005 mol/L TFA与0.005 mol/L乙酸,最终得到三

    白酒微量化学物质测定方法研究毕业论文

    摘 要本文在了解白酒中微量物质的代谢及保健作用的基础上,探讨了影响白酒风味的微量物质检测和白酒异味的脱除问题。论文对精馏前后白酒中微量物质进行比较分析,并对洋酒与国产白酒成分进行了对比。通过活性炭吸附法对随州散酒进行异味脱除。研究结果表明:气相色谱能精确测量国产白酒精馏前后微量物质的变化,活性炭吸附不仅可以除去白酒中异杂味,还可以催陈老熟,使用不同生物质制成的活性炭吸附脱味后,白酒刺鼻气味消除,白酒风味明显改善。本文特点:用气相色谱实现了对精馏前后白酒中影响其口味的微量物质的检测与控制,并使用不同生物质制成的活性炭对随州散酒中的异味进行了吸附脱除,取得了较好的成效。关键词:气相色谱法;白酒;风味化学;吸附AbstractBased on the understanding of the metabolism and health effects of trace su

    船用货油泵可靠性失效(故障)模式及失效机理研究毕业论文

    摘 要随着航运业的发展,信息化技术给船舶的研究带来了动力,船舶也朝着智能化发展,用信息技术对离心泵的可靠性分析也成为智能船舶的研究对象之一。离心泵作为货油泵,普遍应用在液货运输,化工等行业。运输的燃油属于危险品,因此,在日常管理上有严格的规范和要求。若货油泵发生故障,会发生经济损失,污染物的泄漏,还会造成安全事故。若用信息技术对其进行故障诊断,及时解决故障,减小损失,对船舶运输管理有很大帮助。离心泵可靠性是智能船舶领域,也是船舶货油运输领域的一个主要研究范畴。本文的主要工作有:(1)介绍离心泵作为货油泵,其占有的主要地位及特点,研究其可靠性的意义,国内外研究现状和发展前景。介绍本文的研究内容和具体技术路线。(2)描述离心泵的原理,用可靠性理论分析离心泵的故障机理

    外加剂对3D打印用高流态石膏浆体性能的调控研究毕业论文

    摘 要3D打印技术是根据设计的3D模型,通过3D打印设备逐层增加材料来制造三维产品的技术。3D打印材料作为3D打印技术发展的重要物质基础,其重要性不言而喻。脱硫石膏是湿法烟气脱硫所产生的工业废渣,以脱硫石膏生产3D打印用高流态石膏,不仅使脱硫石膏的应用范围进一步扩大,同时又能节约天然石膏资源。本文研究了外加剂对脱硫石膏的流变性能及力学性能的影响,得出以下几个方面的结论:确定其标准稠度用水量为33%。分析了不同外加剂及掺量对脱硫石膏性能的影响,记录并分析了外加剂对脱硫石膏浆体性能影响的变化趋势,得出三聚氰胺最佳掺量0.2%、萘系减水剂最佳掺量0.8%、HPMC最佳掺量为0.2%。分析复合外加剂对脱硫石膏性能的影响。测试所制得试样的流动度、凝结时间、粘度、强度等性能,不断调整掺量。本文仍需要更多的实验探索

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)