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G318分离式立交桥梁混凝土护栏
首件施工方案
XXXX公路改造工程XX段
第X合同项目经理部
1、编制目的、依据及范围 1
1.1、编制目的 1
1.2、编制依据 1
1.3、编制范围 2
2、工程概况 2
2.1、工程简介及主要工程数量 2
2.2、设计技术标准 2
3、施工部署 3
3.1、施工组织机构 3
3.2、岗位职责划分 4
3.3、资源配置计划 5
3.3.1、机械设备及劳动力配置计划 5
3.3.1.1、拟投入本工程的设备 5
3.3.1.2、劳动力配置 6
4、施工管理目标 6
4.1、施工工期 6
4.1.1、质量目标 6
4.1.2、安全目标 7
4.1.3、文明施工目标 7
4.1.4、环境保护目标 7
4.2、桥梁混凝土护栏施工程序 8
5、总体施工方案 8
5.1、施工准备 8
5.2、测量放样 9
5.3、护栏部位混凝土凿毛清理施工 9
5.4、护栏钢筋调整校正 10
5.5、混凝土护栏钢筋加工及安装 10
5.5.1、钢筋的加工 10
5.5.2、钢筋加工的工艺流程及相关要求 12
5.5.3、钢筋的连接 15
5.5.4、钢筋的绑扎与安装 16
5.5.5、护栏钢筋施工大样图 21
5.6、模板支立 22
5.7、测量复核 25
5.8、桥面护栏混凝土浇筑 25
5.9、混凝土养生及拆模 26
5.10、混凝土护栏施工的外观质量控制 27
5.10.1、线形外观 27
5.10.2、钢筋工程 28
5.10.3、模板工程 28
5.10.3.1、模板设计 29
5.10.3.2、模板的支护 29
5.10.4、砼的外观 30
5.10.4.1、砼施工工艺要领 30
5.10.4.2、砼的抹修与养护 32
5.10.5、常见质量问题和原因分析 33
5.10.6、控制措施 34
6、工程质量保证措施 35
6.1、质量保证体系 35
6.2、施工质量的过程控制 37
6.3、保证工程材料质量措施 38
6.3.1、采购、存放、发料措施 38
6.3.2、进货检验 38
6.3.3、试验检测保证措施 39
7、安全生产、文明施工、环
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金属-有机骨架材料(MOFs)的研究进展
【摘要】:正 研究构件分子结构对其聚集体结构及相关性能的影响规律,以期达到设计并合成具有预定的结构、组成、性质与功能的材料一直是材料制备与设计领域的挑战。利用有机分子与金属离子间的Yahder Waals力、氢键和金属-配体络合作用组装形成金属-有机物骨架新材料(MOFs),已成为通过分子设计成就材料功能的途径。
【作者单位】:
【分类号】:TB333【正文快照】:
研究构件分子结构对其聚集体结构及相关性能的影响规律,以期达到设计并合成具有预定的结构、组成、性质与功能的材料一直是材料制备与设计领域的挑战。利用有机分子与金属离子间的vanderw如15力、氢键和金属一配体络合作用组装形成金属一有机物骨架新材料(MOFs),已成为通过分
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你可能喜欢新型磁性纳米孔洞金属—有机骨架材料复合物的设计、性质及其应用--《安徽大学》2011年硕士论文
新型磁性纳米孔洞金属—有机骨架材料复合物的设计、性质及其应用
【摘要】:具有密度低和比表面积高等特性的纳米孔洞金属-有机骨架材料(Metal-Organic Frameworks,简称MOFs)是一种新型的多孔晶体材料。最近,国际上报道了一种基于MOFs的新型药物缓释系统,与传统药物缓释系统相比,MOFs具有固载率高且缓释可控等优势。然而,不管是传统的药物载体,还是基于MOFs的新型药物载体,都很难将药物以高浓度运输到人体需要治疗的部位,因为在药物运输到患病部位之前就已经在体内经过血液循环而稀释,如抗癌药的运输。
多孔磁性核-壳复合物,在许多领域得到了广泛应用,它结合了壳的多孔性和核的磁学性双重优势。由于MOFs材料拥有其它孔材料所不能及的独特性质,所以设计和合成基于MOFs多孔磁性核-壳结构是合理的,这种磁性复合物将会在可循环利用催化、磁性分离、靶向载药以及磁共振成像等领域具有潜在的应用前景。然而,由于MOFs材料在很多情况下是不稳定的,所以,制备以MOF为核、无机材料为壳的结构是很困难的,同样,制备以MOF为壳、无机材料为核的核-壳结构也具有很大的挑战性。在本论文中,我们提出了一种简便可控的方法设计和合成新型的磁性核-壳MOF微球Fe3O4@MOF,并研究了这种磁性微球潜在的应用价值。本论文主要内容有如下四点:
1.通过基于配位的后合成改性策略合成了一种新型的功能化MOF,并研究了其对污水中重金属Hg2+的去除,[Cu3(BTC)2(H2O)3]n (HKUST-1)骨架中的配位不饱和金属Cu(Ⅱ)中心的存在,使对HKUST-1进行选择性功能化修饰提供了可行性,所合成的巯基功能化的[Cu3(BTC)2]n对污水中Hg2+具有非常高的吸附能力(Kd= 4.73×105 mLg-1,718.14 mgg-1),我们希望这种巯基功能化MOFs将会为污水中重金属去除等环境保护方面带来一种有效的方法。
2.在低温下,通过传统的电加热方法合成了一种新型的磁性MOF复合物Fe3O4/Cu3(BTC)2,实验结果证明Fe304纳米颗粒被成功地包覆在Cu3(BTC)2 (HKUST-1)晶体材料里面,所制备的磁性复合物既具有良好的磁学性质又具有多孔性,在靶向载药和磁性分离方面具有很大的应用前景,实验发现每克复合物能够装载0.2 g抗癌药尼美舒利,在模拟体温为37℃的生理盐水中,药物完全从载体中释放出来需要11 d。由于这种Fe3O4@MOF磁性纳米复合物既具有磁响应性质又具有可调的孔道结构,我们期望这种磁性纳米复合物将会为靶向载药、磁共振成像和磁分离等领域提供一个有效的平台,据我们所知,这是基于MOF材料应用于靶向载药系统的首例。
3.通过简单、可控的层层自组装的方法合成了一种以MOF为壳的多功能核-壳磁性微球Fe3O4@Cu3(BTC)2,从扫描电镜和透射电镜图片中可以清楚的看到所制备的产品是单分散的,磁性核Fe304都被均匀的包在规则的Cu3(BTC)2壳里面,且Cu3(BTC)2壳层的厚度随着包裹的层数增加而变厚。此外,通过后合成改性的方法,对磁性微球的壳层进行巯基功能化修饰,并对巯基功能化修饰的微球在磁性分离和污水中重金属离子的选择性吸附两方面进行了研究,研究发现对污水中Hg2+和pb2+具有特别好的选择性吸附能力。这种基于MOF的新型Fe3O4@MOF磁性材料将会带动应用于人体血液中或活组织中重金属中毒解救材料的发展。
4.在健康领域,一个重要的挑战就是制备出一种无毒、高效的药物缓释载体,本论文同样采用简单、可控的层层自组装的方法成功的制备出基于铁的无毒MOF磁性核-壳微球Fe3O4@MIL-100(Fe),从它的扫描电镜和透射电镜图片中可以清楚的看到包覆在磁性核上的多孔MIL-100(Fe)壳层的循环数目从10层到40层时,磁性微球壳层的厚度可被调控在30-400 nm。令人惊奇的是,每克Fe3O4@MIL-100(Fe)磁性微球载体可装载尼美舒利0.65 g,在模拟体温37℃生理盐水中,药物完全从载体中释放出来需要22d。由于基于铁的Fe3O4@MOF(Fe)磁性微球具有无毒的性质和良好的磁学性质,同时具有不同寻常的药物固载率,使它们成为靶向载药理想的候选材料。
【关键词】:
【学位授予单位】:安徽大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2011【分类号】:TB383.1【目录】:
摘要3-5Abstract5-8目录8-12第一章 绪论12-30 1.1 引言12 1.2 纳米孔洞金属-有机骨架材料简介及其研究进展12-18
1.2.1 纳米孔洞金属-有机骨架的简介12-14
1.2.2 纳米孔洞金属-有机骨架的研究进展14-18 1.3 纳米孔洞金属-有机骨架的合成方法18-20
1.3.1 水热法19
1.3.2 扩散法19
1.3.3 超声法和微波法19
1.3.4 机械研磨法19-20 1.4 纳米孔洞金属-有机骨架的应用20-24
1.4.1 催化20-21
1.4.2 气体储存与选择性吸附21-22
1.4.3 药物载体22-24 1.5 本课题的选题目的、意义及主要研究成果24-25
1.5.1 本课题的选题目的和意义24
1.5.2 本课题的主要研究成果24-25 参考文献25-30第二章 纳米孔洞金属-有机骨架Cu_3(BTC)_2巯基功能化修饰及重金属去除研究30-44 2.1 前言30-32 2.2 实验部分32-33
2.2.1 实验试剂32
2.2.2 表征方法和手段32-33
2.2.3 [Cu_3(BTC)_2(H_2O)_3]_n的合成33
2.2.4 [Cu_3(BTC)_2(H_2O)_3]_n的巯基功能化33
2.2.5 巯基功能化的[Cu_3(BTC)_2]_n对重金属离子吸附33 2.3 结果与讨论33-39
2.3.1 巯基功能化的[Cu_3(BTC)_2]_n粉末X-射线衍射33-34
2.3.2 巯基功能化[Cu_3(BTC)_2]_n的扫描电镜和X-射线光电子能谱34-35
2.3.3 巯基功能化[Cu_3(BTC)_2]_n的红外光谱35-36
2.3.4 巯基功能化[Cu_3(BTC)_2]_n的N_2吸附脱附等温线36-37
2.3.5 巯基功能化[Cu_3(BTC)_2]_n对重金属Hg~(2+)的去除37-38
2.3.6 巯基功能化[Cu_3(BTC)_2]_n对重金属Hg~(2+)的吸附等温线38-39 2.4 小结39-40 参考文献40-44第三章 磁性纳米孔洞Fe_3O_4/Cu_3(BTC)_2复合材料的设计、合成及其靶向载药性质研究44-61 3.1 前言44-46 3.2 实验部分46-49
3.2.1 实验试剂46
3.2.2 表征方法和手段46-47
3.2.3 Fe_3O_4/Cu_3(BTC)_2复合材料的合成47
3.2.4 尼美舒利的的储存缓释系统的实验47-49 3.3 结果与讨论49-57
3.3.1 Fe_3O_4和Fe_3O_4/Cu_3(BTC)_2的粉末X-射线衍射49-50
3.3.2 Fe_3O_4和Fe_3O_4/Cu_3(BTC)_2的透射电镜和扫描电镜50-51
3.3.3 Fe_3O_4/Cu_3(BTC)_2和Fe_3O_4/Cu_3(BTC)_2-NIM的N_2吸附脱附等温线51-52
3.3.4 Fe_3O_4/Cu_3(BTC)_2复合材料载药量的测定52-54
3.3.5 Fe_3O_4/Cu_3(BTC)_2复合材料的磁性测试54-55
3.3.6 Fe_3O_4/Cu_3(BTC)_2复合材料药物缓释测试55-57 3.4 小结57-58 参考文献58-61第四章 Fe_3O_4@Cu_3(BTC)_2磁性核-壳微球的设计、功能化修饰及重金属去除研究61-79 4.1 前言61-63 4.2 实验部分63-65
4.2.1 实验试剂63
4.2.2 表征方法和手段63-64
4.2.3 Fe_3O_4@Cu_3(BTC)_2核-壳材料的合成64-65
4.2.4 巯基功能化的Fe_3O_4@Cu_3(BTC)_2磁性微球对重金属离子的选择性吸附65 4.3 结果与讨论65-75
4.3.1 Fe_3O_4和Fe3O_4@Cu_3(BTC)_2核-壳磁性微球的透射电镜和扫描电镜65-69
4.3.2 Fe_3O_4@Cu_3(BTC)_2和巯基改性的Fe_3O_4@Cu_3(BTC)_2核-壳磁性微球的粉末X-射线衍射69-71
4.3.3 Fe_3O_4@Cu_3(BTC)_2核-壳磁性微球的N_2吸附脱附等温线71-72
4.3.4 Fe_3O_4@Cu_3(BTC)_2磁性微球的磁性测试72-73
4.3.5 巯基改性的Fe_3O_4@Cu_3(BTC)_2磁性微球对重金属离子的选择性吸附测试73-75 4.4 小结75-76 参考文献76-79第五章 Fe_3O_4@MIL-100(Fe)磁性核-壳微球的设计、合成及其靶向载药性质研究79-94 5.1 前言79-80 5.2 实验部分80-83
5.2.1 实验试剂80-81
5.2.2 表征方法和手段81
5.2.3 Fe_3O_4@MIL-100(Fe)核-壳微球的合成81-82
5.2.4 Fe_3O_4@MIL-100(Fe)磁性微球对尼美舒利的的储存缓释实验82-83 5.3 结果与讨论83-91
5.3.1 Fe_3O_4@MIL-100(Fe)核-壳磁性微球的扫描电镜和透射电镜83-85
5.3.2 Fe_3O_4@MIL-100(Fe)核-壳磁性微球的粉末X-射线衍射85
5.3.3 Fe_3O_4@MIL-100(Fe)核-壳磁性微球的N_2吸附脱附等温线85-87
5.3.4 Fe_3O_4@MIL-100(Fe)磁性微球的磁性测试87-88
5.3.5 Fe_3O_4@MIL-100(Fe)磁性微球载药量的测试88-89
5.3.6 Fe_3O_4@MIL-100(Fe)-NIM磁性微球药物缓释测试89-91 5.4 小结91-92 参考文献92-94致谢94-95硕士期间发表的论文95
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