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1. 研究目的与意义菊粉是由β-呋喃果糖以β-2,1-糖苷键相连,并在其还原端接一个α-吡喃葡萄糖基的果聚糖。菊粉呈直链结构,聚合度(DP)为2~60,相对分子质量在3500~5500之间。它主要存在于菊芋、菊苣、蒲公英、牛蒡和朝鲜蓟等植物体的根部或茎部,是一种来源丰富的可再生资源。由于菊芋这种植物抗病能力强、根块产量高、适应能力强、耐贫瘠,而且不与农作物争耕地,属于非粮作物,从而使菊粉被推崇为工业生产的新宠。菊粉酶是一类能水解菊粉生产果糖和果聚糖的酶。实验前期利用基因工程的原理和方法,将来源于黑曲霉的内切菊粉酶基因克隆到毕赤酵母中。本论文研究菊粉酶的基本酶学性质,为菊粉酶水解菊粉生产低聚果糖提供理论依据。2. 国内外研究现状分析菊粉和低聚果糖都具有特定的生物活性,如改善胃肠道环境、降低胆固醇和脂
1. 研究目的与意义(文献综述) 1、 1、目的及意义 目前,我国内河船舶多用柴油机推进,但是,柴油机的推进效率并不高,而且排放较高。我国内河航运拥有以下特点: (1)航道深浅不一且宽窄各异,时常伴有浅滩和弯道。(2)航道通行能力随季节变化,丰水期和枯水期通行能力差异很大。(3)繁忙航段过往船只需要相互避让。(4)不同的航段水流速度差异很大,而且顺水和逆水航行时船舶的功率需求不同。(5)离靠码头频繁,工况多变。基于以上特点,内河船舶应该满足以下要求: 灵便的转弯性能;较小的转弯半径;平滑的变速能力;逆水航行时应有足够的动力; 顺水航行时能稳定地输出动力;保持船速平稳。要满足以上多种要求,同时又要求原动机始终有较高的运行效率,节约燃料,降低排放,电力推进无疑是目前最佳的推进方式。
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 1.绪论 随着时代的发展,汽车的普及,石油的消耗也日益增加,作为不可再生的石油资源,总有枯竭的一天,而且汽车尾气的排放对环境有很大的污染,所以利用电能代替石油,实现汽车尾气的零排放,将是未来汽车行业的发展趋势。 电动汽车作为机械、电子、能源、计算机、信息技术等多种高新技术的集成,是典型的高新技术产品,其最终目标是实现智能化、数字化和轻量化[1]。动力总成系统是电动汽车的关键部件,要使电动汽车具有良好的使用性能,驱动电机应具有调速范围宽、转速高、启动转矩大、体积小、质量小、效率高且有动态制动强和能量回馈等特性[2]-[6]。电动汽车动力总成系统试验台旨在测试并优化电动汽车动力总成系统。近几年来,电动汽车用电机逐渐由直流向交流发
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)一、引言 21世纪是电子、信息时代,是电脑走向普及、生命科学快速发展,节省能源、节省资源、重视生态平衡及各类产品高速小型化的新时代,泵产品及其市场的发展将会更加新潮、宽广。# 世纪末以水电、钢铁、石油气、海水淡化、原子能等领域为主的重、厚、长、大产业的大泵市场将逐步萎缩,取代的是以能源、资源、食品、交通、宇宙、环境、生物等领域为主的轻、薄、短、小的高附加值泵新的市场需求[1]。高速小型化、大容量化、特种用途、自动化控制仍是泵今后发展的趋势。特别是调频器的快速发展,将会给泵带来一场高速、轻便、小型的新革命。新型水润滑轴承、磁力轴承、新型机械密封和无泄漏泵以及新材料、新工艺、新能源的开发利用,亦会给泵的全面发展带来新的生机。另外,新
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文献综述 1.选题依据和背景 风能是清洁的可再生能源,且储能大、分布广。在所有新能源、可再生能源利用技术中风力发电是技术最成熟、最具规模开发和商业发展前景的方式。发展风电对于改善能源结构、保护生态环境、保障能源安全和实现经济的可持续发展等方面有着极其重要的意义。 随着风力发电机组技术的成熟,其功率也随之增大。因此对风机各部件的设计有了更严格的要求和创新。叶片是风力发电机最主要的部件之一,直接吸收风能将其吸收转化,也是影响风力发电机效率的最直接因素。由于叶片的尺寸和重量增大,控制和载荷问题需要进一步解决。后缘襟翼是风力机叶片主动控制和减载的有效方法之一,而如何实现后缘襟翼结构设计是一个重要部分。本毕业设计将针对目前10MW水平轴风
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)1.选题背景 20 世纪 80 年代以来,工业的遗产保护在许多老牌工业化国家和国际社会得到极大的重视。然而,由于对工业遗产的认识不足,更多地区的人们至今尚未充分认识到其价值,这致使全球范围内的工业遗产在过去的两个世纪里遭受了大量毁坏。深刻理解工业遗产的价值,提高人类的工业遗产保护意识,在更多地区推进工业遗产保护已是刻不容缓。 我国从 19 世纪末民族工业的兴衰,到建国后辉煌的工业史,都留下了丰富的工业遗产。大规模的城市建设,使得许多有价值的工业建筑在城市开发建设中被拆毁。直到近年来,中国工业遗产保护与再利用才逐渐被人们关注的一个重要课题。随着城市产业结构和使用功能的巨大变化,城市的发展建筑,城区内的旧工业区日渐退出。如何对待这些工业遗产
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 1.1 课题研究背景 随着锂及其化合物在材料、新能源和医药等领域的广泛应用[1,2]。当前世界工业碳酸锂的生产工艺,尚在进行工业应用的主要有卤水提锂生产工艺和锂辉石硫酸法生产工业碳酸锂工艺。其中,以锂辉石为原料生产锂盐工艺较为成熟,但资源不可再生、全部依赖进口且能耗较高,生产1吨碳酸锂产品将会产生近10吨锂矿渣。相比锂辉石的资源匮乏,我国的盐湖卤水资源相当丰富,从盐湖卤水中提取锂成为未来锂资源开发的主要趋势[3],受到国内外研究者的广泛关注;但是由于国内卤水资源具有镁锂比大、锂含量低等因素的制约,卤水提锂技术至今还没有应用于大规模化生产,目前从盐湖卤水提取锂生产的锂产品很难达到电池级的水平。因此,对于国内卤水锂资源的开发也迫在眉
全文总字数:4739字1. 研究目的与意义及国内外研究现状石墨烯,又叫单层石墨,是一种由碳原子通过sp2杂化而成的正六边形呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一个碳原子厚度的二维纳米材料。石墨烯具有独特的二维纳米结构和非凡的电学、热学和力学性能,因此,石墨烯被认为是具有战略意义的新材料,已在电子、传感、催化、生物医学等领域得到了广泛的应用。近年来,石墨烯材料在环境污染治理领域引起了广泛的关注和研究,能有效地去除水中的重金属、染料和氟化物,成为当前研究的热点。完美的石墨烯是由苯六元环组合合成的二维晶体,而苯六元环的键非常稳定,使石墨烯具有很高的化学稳定性。它的表面呈惰性状态,与其他介质的相互作用很弱,且石墨烯片层之间具有比较强的范德华力,容易团聚,导致其难溶于水及常用的有机溶剂。为了
1. 研究目的与意义(文献综述) 目的及意义: 光纤激光器(Fiber Laser)是指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器,光纤激光器可在光纤放大器的基础上开发出来:在泵浦光的作用下光纤内极易形成高功率密度,造成激光工作物质的激光能级“粒子数反转”,当适当加入正反馈回路(构成谐振腔)便可形成激光振荡输出。 由于光纤激光器采用的工作介质具有光纤的形式,其特性要受到光纤渡导性质的影响。进入到光纤中的泵浦光一般具有多个模式,而信号光电可能具有多个模式,不同的泵浦模式对不同的信号模式产生不同的影响,使得光纤激光器和放大器的分析比较复杂,在很多情况下难以得到解析解,不得不借助于数值计算。光纤中的掺杂分布对光纤激光器也产生很大的影响,为了使介质具有增益特性,将工作离子(即杂质)掺杂进光
1. 研究目的与意义(文献综述) 创业板(Growth Enterprises Market,GEM)也被称为“二板市场”,即股票第二交易市场,以纳斯达克(NASDAQ)市场最具代表性。在国外,创业板市场又叫另类股票市场,主要的服务对象是针对中小型公司、新兴企业,尤其是具备“五新三高”(新经济、新技术、新材料、新能源、新服务,高技术、高成长、高增值)特点的高新技术企业。创业板市场在上市门槛、监管制度、信息披露、交易者条件、投资风险等方面与主板市场有较大区别。在我国,创业板创立的主要目的是扶持中小企业,尤其是具有发展潜力的“两高六新”企业,以解决他们融资难等方面的问题,促进他们的进一步发展。同时创业板的推出也使得资本市场与风险投资相结合,为风险投资和创投企业建立正常的退出机制,为自主创新国家战略提供融资平台。
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