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    社区服务中心建筑设计空间开题报告

    1. 研究目的与意义20世纪80年代中期以来,我国社区服务设施建设步伐加快,设施数量不断增加,覆盖面不断扩大。但是,我国社区服务总体上仍处于初级发展阶段,社区服务体系建设现状与构建社会主义和谐社会的要求还不相适应,与社区居民日益增长的服务需求还有不小的差距。其中,社区服务设施数量不足,功能单一,总体水平不高。同时,随着国民经济飞速发展,人们的生活水平也有了很大提高,从而加速了人口老龄化的进程,老人们对养老设施的要求也越来越高。老年公寓作为一种重要的养老方式,一定会有很好的发展前景。面向新世纪的老年公寓,应该以老有所养、老有所为、老有所乐为目标。本项目旨在将养老、看病、社区服务三个功能结合在一起,提供多功能、全方位的服务,形成一个完善的老人社区,打造一个新时代的综合建筑

    社区服务中心建筑设计探讨开题报告

    1. 研究目的与意义当前我国已经进入老龄化社会,部分城市的老龄化程度已经赶超欧美,养老问题已经成为多年来我国重点关注和将持续关注的重要民生问题。目前在养老模式的探讨上,我国已经从传统以家庭为单位的居家养老供应模式发展到居家养老与机构养老并行,到现在以社区为依托的社区居家养老模式。随着社区居家养老模式的不断推进,老年人对医疗保健的需求也日益增加,如何在社区层面实现医养结合成为我国目前社区居家养老模式下的重要问题。社区卫生基层医疗设施对社区老年人医疗健康有着重要的影响。但是从目前我国社区基层医疗设施发展来看,我国社区基层医疗服务和设施都尚在发展阶段,缺少系统化、多样化的体系和设施建设。从目前我国老年人社区基层医疗设施建设现状来看,我国已发展多年的社区卫生服务中心成为

    电动汽车正面碰撞中电池安全性及防护措施的研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 一、设计目的及意义 由人类活动造成的环境污染日益严重,造成全球气候恶劣等影响。其中,汽车尾气排放是空气污染的一个重要原因。由此,排放较低、污染小的电动汽车应运而生,提高电动汽车安全性成为汽车行业面临的又一个新的问题[1]。 参照传统燃油汽车在交通事故,电动汽车安全性重要考虑碰撞安全性[2]。对于电动汽车,在满足传统汽车安全性要求的基础上,要达到电池动力系统的安全性能要求。电池箱作为动力系统的重要部件,在碰撞事故中经常出现电池箱体变形导致的短路现象,甚至引起爆炸;另一方面,可能造成乘员触点危险[3]。其次,目前很多车企推出的电动车型是根据传统燃油车改造的[4],有很多设计上的不足,改型之后在碰撞安全上又面临一些新的问题。因此,探究汽车碰撞过程中电池

    酸碱双功能催化剂催化缩合反应性能考察开题报告

    1. 研究目的与意义酸碱协同作用普遍存在于酶和抗体的催化过程中。酸-碱双功能催化剂通常比单纯酸或碱催化剂具有更高的活性与选择性,离子液体(Ionic Liquid, IL)是指由有机阳离子和无机阴离子组合而成的,离子液体的独特之处在于它具有可设计性,即通过调变阴阳离子的结构和组合,可以控制和改善离子液体的物理化学性质。将酸官能团和碱官能团同时引入离子液体阳离子后,有望合成一类新颖的含有酸-碱活性位的双功能催化剂。本课题拟选择精细化学品反应中典型的检验酸、碱、或酸-碱双功能催化重要的模型反应-Knoevenagel缩合反应,评价所得催化剂的催化性能。2. 课题关键问题和重难点杂多酸(盐)具有组成简单、组分易调变和酸性强且兼有假液相性等特点而受到关注,但存在着活性组分易流失及溶脱等问题,催化剂的重复使用不甚理想。

    聚离子液体催化剂的合成与性能研究开题报告

    1. 研究目的与意义绿色化学是国际科学研究的热点与前沿,是化学化工发展的新阶段,随着当今社会高新技术的蓬勃发展,节约资源和保护环境成为了基本要求,而离子液体作为一种挥发性为零的环保溶剂,为绿色化学增添了新的内容。离子液体,即是在室温或者室温附近温度(-30-50度)下呈现出液态的完全由离子液体构成的物质,又称室温离子液体,室温熔融盐。近年来,对离子液体的功能化设计又进入了新的阶段。研究表明,离子液体作为一类特殊的单体,能聚合形成高分子材料。高分子材料具有高分子量,质轻,密度小,力学性能优良,绝缘性能,隔热性能等优点。组成高分子的结构、官能团的不同,高分子材料的特点也不尽相同。因此,聚离子液体高分子材料在各个领域有着巨大的应用前景。离子聚合物中有机基团分布均匀,含量高,有利于

    外置式胎压监测仪的设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1研究的目的 在我国,大约有70%的高速公路重大交通事故是与汽车爆胎直接相关的,其中大部分的爆胎事故是由于轮胎压不足时超负荷工作,而小部分是由于轮胎压过高直接引起爆胎,这些爆胎事故都是突然发生的,因此我们需要运用现代检测技术来实时检测轮胎压力。轮胎压力监测系统(Tire Pressure Monitoring System,简称TPMS)是一种轮胎气压实时监测系统,利用传感器获取汽车轮胎压力、温度等重要信息,最后将这些信息显示给汽车驾乘人员,并在轮胎温度过高、快速漏气、欠压、过压、传感器异常的情况下通过蜂鸣器和显示器进行双重报警,从而保障人员的安全。 1.2国内外研究现状 纵观国外,美国是全球范围内最早立法将轮胎压力检测系统列为汽车标准配置的国家,2003年11月,美国公路交通安全管理局(NTH

    基于系统动力学的电子商务产业发展研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1目的及意义 电子商务的快速发展源于 20 世纪 90 年代,经过二十多年的快速发展,电子商务行业走过了从电子商务技术、电子商务服务到电子商务经济的发展道路,经历了从具体的技术应用发展到相关产业的形成,并通过创新与协同发展融入国民经济的各个组成部分的发展历程。当前,电子商务经济已经形成了从商品交易、资金传输、商务活动、供应链体系建设,到商业发展、产业链体系和产业集群形成的发展模式。截至2018年12月,我国网络购物用户规模达6.10亿,年增长率为14.4%,网民使用率为73.6%。2018年8月电子商务领域首部法律《电子商务法》正式出台,并将于2019年1月1日正式实施,对促进行业持续健康发展具有重大意义。在经历多年高速发展后,网络消费市场逐步进入提质升级的发展阶段,供需两端“双

    二甲苯装置重芳烃塔模拟及极限负荷预测开题报告

    1. 研究目的与意义二甲苯(Dimethylbenzene),无色透明液体;特臭,易燃,高等毒性,一定的致癌性,美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)将其归类为A4级;贮存于低温通风处,用泡沫、二氧化碳等灭火。二甲苯是重要的有机化工原料,广泛用于涂料、树脂、染料、油墨等行业作溶剂,常用于医药、炸药、农药等行业做单体合成或溶剂。Aspen Plus化工模拟系统,由美国Aspen Plus公司开发。其主要包括模拟、优化、灵敏度分析和系统综合等。Aspen具有以下特点:(1)拥有一套完整的单元操作模型,用于模拟各种操作过程,从单个操作单元到整个工艺流程的模拟。(2)具有工业上最适用而完备的物性系统,同时还提供灵活的数据回归系统,使用实验数据来求物性参数,可以回归实际应用中的任何类型的数据,计算任何模型参数。同时物性常数估算系统(PCES)能够通

    加氢裂化装置分馏系统流程模拟及优化开题报告

    1. 研究目的与意义在现代炼油工业中,由于原油品种的深度挖掘与多样化,使得当前石油石化企业原油加工品种日趋多样化,劣质化和重置化。但随着环境问题的不断恶化,环保越来越成为人们关注的社会问题,人们对环境的要求不断提高,尤其是对石油类产品的绿色性能提出越来越高的要求,而加氢裂化技术作为裂解重油生产轻型石油制品的关键技术,可以有效的缓解污染。加氢技术最早起源于20世纪20年代德国的煤和煤焦油加氢技术,第二次世界大战以后,随着对轻质油数量及质量的要求增加和提高,重质馏分油的加氢裂化技术得到了迅速发展。进入20世纪90年代以后,国内开发的中压加氢裂化及中压加氢改质技术也得到了应用和发展。分馏塔的工作原理是:在有限的空间内,尽可能的增大液相混合物的热交换面积,一般用于分馏的混合物为有

    有机杂多酸盐催化剂的醇氧化性能研究开题报告

    1. 研究目的与意义一、选题背景与意义杂多酸 化合物是一类既具有强酸性又具有强氧化性的化合物,它不但易溶于水和含氧有机溶剂中,而且固态时还具有准液相性质。诸多研究结果已经证实杂多酸是实现醇选择氧化生成醛或酮的最有效催化剂之一。然而,液相醇氧化中杂多酸催化剂的回收和循环利用是迫切需要解决的难题。杂多酸的负载化是解决该难题的有效方法,而且近几十年来科学家已经发展了许多负载方法,虽然取得了很大的发展,但仍存在反应速率慢和活性组分易熔脱等缺点。为了克服传统负载催化剂的上述不足,获取具有高活性且方便回收的杂多酸催化剂需要探索新的催化剂设计策略。目前,采用有机基团修饰杂多酸的氧化还原性能和溶解性能,是众多研究者研究的热点。基于此,本课题拟将合成一类有机杂多酸盐催化剂,考察其在

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