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其他文献
四川泸州白酒产业园区是四川省优秀开发区,是全国唯一以白酒制造为主导的专业化、集群化、全产业链园区,创建国家级经开区具有重要意义。本文主要从国家级经开区的设立现状、政策支持现状、考核标准及办法、酒业园区现状和酒业园区争创工作分析等方面进行综合阐述,以期对争创工作提供参考意见。
期刊
铜是应用最为广泛的工业原料之一,也是排放最多的重金属污染物之一。近年来,铜离子引起的神经退行性疾病的研究引起广泛关注。开发检测方法,实现环境水体中铜离子的含量检测具有重要的价值。对硝基苯酚是农药的主要成分,也是染料和制药行业的重要原料之一。对硝基苯酚在环境中难以降解,且可以在食物链中积累。进入人体内,对硝基苯酚会导致高铁血红蛋白症,造成人的肝肾损伤。检测环境样品中的对硝基苯酚,对于保护环境生态和人
学位
液态铅铋共晶合金(Lead-Bismuth Eutectic,LBE)作为第四代的先进反应堆的冷却剂,以其良好的导热性和自然循环能力等诸多优势已受到了广泛的青睐,但为防止LBE腐蚀管道而采用氧控方法引入的氧气会在反应堆中产生杂质氧化物,不仅会堵塞狭窄管路,还会对管道壁面产生冲蚀作用,严重威胁了反应堆的安全运行。然而在目前的研究中,并未深入探究不同条件下对LBE中各粒径范围的颗粒质量分布的影响。为此
学位
生物阴极微生物燃料电池(BC-MFC)是微生物燃料电池(MFC)约生物阴极(BC)的结合,是一种阴阳极均接种微生物的环保的新型MFC,可将有机物含有的化学能转化为电能,同时达成对氨氮等水中污染物的处理。本文通过实验和模拟的手段研究量子点碳修饰生物阴极的效果和最佳方式,并将其运用于BC-MFC中研究其对BC-MFC系统脱氮产电能力的提升,主要研究内容如下:1.构建BC-MFC实验柱多物理场仿真模型,
学位
如今,大气中二氧化碳(CO2)水平的上升已经成为威胁环境和人类健康的一个重要因素,因为CO2通常被视为全球变暖的关键来源之一。另一方面,二氧化碳是有机合成中极具吸引力的C1资源,因为它丰富、经济、无毒。因此,将二氧化碳转化为有工业价值的化学品是一个很好的解决方案。研究者们报道了以CO2为底物成功生产甲醇、一氧化碳、尿素、水杨酸和聚碳酸酯。最有效的方法之一是将二氧化碳和环氧化合物转化为相应的环状碳酸
学位
能源危机是制约世界经济发展的一大重要问题,将储能丰富、清洁可再生的太阳能转化成化学能是保证能量供应持续稳定的重要技术。过氧化氢具有易于储存、能量密度高、产品绿色无污染等优点,是一种极具前景的能量载体。另一方面,依赖过氧化氢进行的芬顿反应也在水体污染处理方面展现出了巨大的发展潜力,过氧化氢分解所产生的强氧化性活性自由基能够有效的氧化降解水体中的污染物。因此,过氧化氢作为一种重要的绿色化学品,在能源供
学位
亚苄基丙二腈衍生物(BMD)具有独特的化学和生物活性,是合成农药、药物、染料等的重要中间体。近年来,随着亚苄基丙二腈衍生物的需求量越来越大,寻求广泛的合成方法制备亚苄基丙二腈衍生物受到广大研究者的关注。而Knoevenagel缩合反应是通过引入氰基活性亚甲基化合物和醛来制备丙二腈衍生物的经典反应。总的来说,它可以由具有Lewis或Br(?)nsted碱基位点的催化剂催化。但制备具有高生物活性的亚苄
学位
静电纺丝被认为是一种制备聚合物纳米纤维膜的高效技术,是目前大规模生产连续纳米纤维膜最有前途的技术。吸附属于一种传质过程,指物质(主要是固体物质)表面吸住周围介质(液体或气体)中的分子或离子现象。吸附技术因其操作简单、经济可行、技术可行和社会可接受度高等原因,在湿法冶金和废水处理过程中被认为是最有效、最有前途和应用最广泛的基本方法。铼是现代航空发动机产业的重要战略资源,对我国经济和社会发展具有重要意
学位
我国的能源结构中新能源占比仍十分有限,以煤为主的基本国情在短时间内不会发生改变。但煤炭燃烧产生的大量有害物质破坏生态环境,影响人类健康。为有效解决工业煤粉锅炉NOx排放量高的问题,哈尔滨工业大学提出了一种新型煤粉低氮燃烧技术。该技术中,将供应煤粉燃烧的部分空气在炉膛主燃区径向方向给入(简称分离二次风),以实现空气分级燃烧,进而降低NOx的生成。为研究该技术在29 MW工业煤粉炉的应用开发,本课题搭
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建立准确、快速测定氨基酸的电化学方法是一项很有意义的工作。在非质子溶剂中,Br?nsted酸和碱作为质子给体和质子受体可以在对苯醌(BQ)还原和对苯二酚(QH2)氧化过程中释放或者接受质子,抑制电极表面附近的p H急剧地变化,低浓度的质子给体和受体会引起一个新峰。新峰的峰电流值与对苯醌或者对苯二酚的浓度无关,只与质子给体或者质子受体的浓度有关,并且新峰的峰电流值与质子给体或者质子受体的浓度呈良好的
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