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轮叶黑藻去除水体中氮磷能力研究

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(1)桂林研学旅行数据收集与处理
我们建立了自己的桂林研学旅行知识库,相比与市面上的AI模型的知识全面来说,我们设计的AI模型功能更专一,更专注于桂林的研学旅游。
我们收集了桂林主要的研学旅行地点数据,并设计了我们自己的研学指导服务,对这些数据进行文本清洗,使用JAVA的自然语言处理库StanfordCoreNLP库进行数据进行分词、去除停用词、词性标注等预处理,将处理后的数据转换成一个语料库,建立了属于自己的桂林研学旅行知识库。
(2)训练与评估模型
其次,训练命名实体识别模型(NamedEntit
(1)桂林研学旅行数据收集与处理 我们建立了自己的桂林研学旅行知识库,相比与市面上的AI模型的知识全面来说,我们设计的AI模型功能更专一,更专注于桂林的研学旅游。 我们收集了桂林主要的研学旅行地点数据,并设计了我们自己的研学指导服务,对这些数据进行文本清洗,使用JAVA的自然语言处理库StanfordCoreNLP库进行数据进行分词、去除停用词、词性标注等预处理,将处理后的数据转换成一个语料库,建立了属于自己的桂林研学旅行知识库。 (2)训练与评估模型 其次,训练命名实体识别模型(NamedEntit
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检查这段话有无语病,啰嗦不专业。使用ATP检测试剂盒测定原儿茶醛处理后MRSA胞外和胞内ATP浓度变化(G.Li,etal.,2014)。首先,将LB肉汤培养基中活化的细菌用PBS洗涤三次以去除残留的培养基,并将菌浓度调整至1×108CFU/mL。然后,将细菌重悬于30μLPBS中,加入试剂并混匀,在37℃水浴中孵育30min。接着,加入沉淀剂和显色液,混匀后静置2min,再加入终止剂并静置5min。此过程中,肌酸激酶催化ATP和肌酸反应,生成磷酸肌酸。采用磷钼酸比色法在636nm波
检查这段话有无语病,啰嗦不专业。使用ATP检测试剂盒测定原儿茶醛处理后MRSA胞外和胞内ATP浓度变化(G.Li,etal.,2014)。首先,将LB肉汤培养基中活化的细菌用PBS洗涤三次以去除残留的培养基,并将菌浓度调整至1×108CFU/mL。然后,将细菌重悬于30μLPBS中,加入试剂并混匀,在37℃水浴中孵育30min。接着,加入沉淀剂和显色液,混匀后静置2min,再加入终止剂并静置5min。此过程中,肌酸激酶催化ATP和肌酸反应,生成磷酸肌酸。采用磷钼酸比色法在636nm波
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检查这段话是否有语病,啰嗦不专业。使用扫描电镜探究原儿茶醛处理后MRSA的微观结构和形态变化(Fang,etal.,2018)。首先,移液枪吸取4.5mL的PBS菌悬液加入15mL的离心管。接着,加入0.5mL的原儿茶醛溶液(40mg/mL),其终浓度为4mg/mL。另外设置一组作对照实验,加入0.5mL的无菌水作为阴性对照。随后,将离心管放入温度为30℃、转速设定为150rpm的恒温振荡器中,反应30min。最后,4℃以8000r/min的速度进行离心10min,去除上清液,并
检查这段话是否有语病,啰嗦不专业。使用扫描电镜探究原儿茶醛处理后MRSA的微观结构和形态变化(Fang,etal.,2018)。首先,移液枪吸取4.5mL的PBS菌悬液加入15mL的离心管。接着,加入0.5mL的原儿茶醛溶液(40mg/mL),其终浓度为4mg/mL。另外设置一组作对照实验,加入0.5mL的无菌水作为阴性对照。随后,将离心管放入温度为30℃、转速设定为150rpm的恒温振荡器中,反应30min。最后,4℃以8000r/min的速度进行离心10min,去除上清液,并
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以题为“基于原子量级的化学机械抛光单晶硅晶圆的去除机理及工艺研究”的博士科研计划书,包含以下七个方面:1.拟开展研究工作摘要;2.拟开展研究目的;3.拟开展研究项目的背景及国内外现状;4.拟开展研究内容;5.研究方案,包括所需理论基础、具体研究路线与方法,研究所需的仪器、设备名称、其它软硬件支持等;6.研究内容的创新点;7.研究进度及预期成果,5000字
以题为“基于原子量级的化学机械抛光单晶硅晶圆的去除机理及工艺研究”的博士科研计划书,包含以下七个方面:1.拟开展研究工作摘要;2.拟开展研究目的;3.拟开展研究项目的背景及国内外现状;4.拟开展研究内容;5.研究方案,包括所需理论基础、具体研究路线与方法,研究所需的仪器、设备名称、其它软硬件支持等;6.研究内容的创新点;7.研究进度及预期成果,5000字
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请为一名实习生月度总结,需要体现的主要工作内容为1.将脱模元件去除多余边料2称取物料3.刷粘合剂。
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COD去除剂
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基于STM32的水温控制系统框图

一、系统组成:

主控单元:STM32F103C8T6,负责系统控制和数据处理。
温度采集模块:DS18B20,用于实时监测水温。
加热棒控制:根据水温调节加热棒工作状态。
蓝牙通讯:与外部设备进行数据交换。
OLED显示:显示实时水温和操作信息。
按键输入:用户操作界面,包括设置水温阈值等。
滤波电路:去除电源干扰,保证传感器信号准确性。
自锁开关:确保在断电情况下系统安全。
自恢复保险丝:提供过流保护。
蜂鸣器:异常情况报警。
二、主要组件功能描述:

STM32F
基于STM32的水温控制系统框图 一、系统组成: 主控单元:STM32F103C8T6,负责系统控制和数据处理。 温度采集模块:DS18B20,用于实时监测水温。 加热棒控制:根据水温调节加热棒工作状态。 蓝牙通讯:与外部设备进行数据交换。 OLED显示:显示实时水温和操作信息。 按键输入:用户操作界面,包括设置水温阈值等。 滤波电路:去除电源干扰,保证传感器信号准确性。 自锁开关:确保在断电情况下系统安全。 自恢复保险丝:提供过流保护。 蜂鸣器:异常情况报警。 二、主要组件功能描述: STM32F
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写一篇论文,题为“煤干馏废水中氨的去除”,包括研究背景、研究意义、研究方法、数据分析以及可行性分析,4000字左右
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通过批量实验,对在不同条件(如浓度、pH值、投加量等)下,分析硅钙基地聚合物材料对不同重金属离子的去除效果。
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一、主要任务与目标:
1.薏苡仁多糖的提取工艺优化;
2.薏苡仁多糖的分离和纯化;
3.薏苡仁纯化多糖的活性研究
二、主要内容与基本要求:
1.薏苡仁多糖的提取工艺优化
采用超声辅助酶提取法提取薏苡仁多糖,结合单因素法、响应面法和苯酚硫酸法,优化提取参数(时间、料液比和酶添加量),以期获得提取薏苡仁多糖的最佳工艺条件
2.薏苡仁多糖的分离和纯化
收集在最佳工艺条件下提取得到的薏苡仁多糖,通过石油醚萃取去除亲脂性成分,Sevag试剂(氯仿/正丁醇,4/1)萃取去除蛋白质杂质。选用DEAE-52阴离子交换树脂
一、主要任务与目标: 1.薏苡仁多糖的提取工艺优化; 2.薏苡仁多糖的分离和纯化; 3.薏苡仁纯化多糖的活性研究 二、主要内容与基本要求: 1.薏苡仁多糖的提取工艺优化 采用超声辅助酶提取法提取薏苡仁多糖,结合单因素法、响应面法和苯酚硫酸法,优化提取参数(时间、料液比和酶添加量),以期获得提取薏苡仁多糖的最佳工艺条件 2.薏苡仁多糖的分离和纯化 收集在最佳工艺条件下提取得到的薏苡仁多糖,通过石油醚萃取去除亲脂性成分,Sevag试剂(氯仿/正丁醇,4/1)萃取去除蛋白质杂质。选用DEAE-52阴离子交换树脂
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该系统采用暗通道去雾算法作为核心技术。基于暗通道理论,通过构建暗通道图像,估计大气光值和透射率,实现对图像中雾霾的有效去除,
该系统采用暗通道去雾算法作为核心技术。基于暗通道理论,通过构建暗通道图像,估计大气光值和透射率,实现对图像中雾霾的有效去除,
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1)对企业传统工艺进行评估检测,确认维生素E各工段的损失率;
2)对传统工艺进行优化改造,引入酶法脱胶代替化学法,使维生素E在毛油中含量最大化;
3)开发酶法酯交换技术,使毛油中的脂肪酸转化为乙酯型,产生食品级甘油;
4)优化乙醇和甘油回收条件,回收再利用乙醇;
5)使用薄膜蒸发去除水分
6)使用分子蒸馏设备优化条件,先后分离出乙酯型脂肪酸和维生素E;
7)根据维生素E的纯度情况决定是否需要二次蒸馏或其他分离纯化工艺;
8)对步骤6)中分离出的乙酯型红花籽油进行二次分离纯化亚油酸乙酯,对高纯度产品与企业合
1)对企业传统工艺进行评估检测,确认维生素E各工段的损失率; 2)对传统工艺进行优化改造,引入酶法脱胶代替化学法,使维生素E在毛油中含量最大化; 3)开发酶法酯交换技术,使毛油中的脂肪酸转化为乙酯型,产生食品级甘油; 4)优化乙醇和甘油回收条件,回收再利用乙醇; 5)使用薄膜蒸发去除水分 6)使用分子蒸馏设备优化条件,先后分离出乙酯型脂肪酸和维生素E; 7)根据维生素E的纯度情况决定是否需要二次蒸馏或其他分离纯化工艺; 8)对步骤6)中分离出的乙酯型红花籽油进行二次分离纯化亚油酸乙酯,对高纯度产品与企业合
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