定性约束论文-慕海

定性约束论文-慕海

导读:本文包含了定性约束论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:煤基粗油,GC-MS,FID,物料衡算,响应因子

定性约束论文文献综述

慕海[1](2018)在《以物料衡算为约束的煤基粗油定性定量研究》一文中研究指出煤基粗油是指以煤为原料经热化学加工后所得到的初级液体产物,包括煤焦油、煤直接液化油以及煤间接液化(费托合成)油等。准确剖析煤基粗油组成结构特点,有利于煤基粗油的精细化利用,实现以产品需求为导向的煤基粗油的定向转化。同时,对煤基粗油组成的深入研究,也有助于改进加工工艺。由于煤基粗油组分的复杂性,至今尚未有其准确组成及含量的相关报道,特别是对被分析组分的物料衡算问题也一直无法解决。因此,以物料衡算为约束对煤基粗油进行准确、真实的定性定量分析,并在此过程中建立全面、系统的分析方法,是目前亟需解决的问题。选取煤焦油与煤直接液化油为研究对象,首先利用水分测定仪、元素分析仪、凝胶渗透色谱和热重模拟蒸馏等对煤基粗油的基本性质进行测定。然后以物料衡算为约束,利用气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器联用(GC-MS/FID)对煤基粗油轻质组分(<350~oC)进行分析,并在此过程中建立FID定量方法体系。最后将煤基粗油重质组分(煤焦油沥青,>350~oC)分离为α、β、γ组分,用现代分析仪器分析检测。取得如下主要结果与结论。(1)FID定量方法体系建立。根据FID工作原理,提出一种根据分子内元素种类与数量来计算有效碳数的方法,并推导出主要需要有机物分子式即可预测物质FID响应因子的公式(_(4))=(14_1-1.12-8.96_2-6.86_3+0.56_4)×_(4),(8)/_(4))),并给出该公式的适用范围(k>0.78)。然后将该公式与面积归一化法联用建立FID定量方法体系,加标回收实验(回收率为99.07 wt%)表明该方法体系准确、有效,可以被广泛应用于复杂有机混合物的定量分析中。(2)煤基粗油的基本性质分析。元素与水分分析发现,由于加工工艺不同,煤焦油中水分含量、氧、氮、硫含量高于煤直接液化油,煤直接液化油氢碳比高于焦油。凝胶渗透色谱分析发现,煤焦油的平均分子量(158.00g/mol)高于煤直接液化油(139.42 g/mol),但煤直接液化油中的分子量的分布比煤焦油中更为集中,煤焦油中分子量低于300 g/mol的物质占其总量的73.11 wt%,煤直接液化油中分子量低于300 g/mol的物质占其总量的81.99 wt%。热重模拟蒸馏发现,煤直接液化油中物质的沸点分布比煤焦油更为集中,煤直接液化油中物质主要集中在沸点(240±40)~oC范围内,煤焦油中物质主要集中在沸点(195±20)~oC与(343±40)~oC这两个范围内。(3)煤基粗油轻质组分(<350oC)分析。采用GC-MS/FID对轻质组分整体进行分析,其中MS用来定性,FID用来定量,分析结果表明煤基粗油可物料衡算总量在70 wt%~80 wt%之间。其中,煤直接液化油轻质组分中烃类含量(61.57 wt%)远大于非烃类(17.36 wt%),烃类主要是四氢萘类、烷基萘类、烷基芘类等,非烃类中以含氧化合物为主。煤焦油轻质组分中非烃类含量(43.68 wt%)大于烃类(29.59 wt%),烃类主要是烷基苯类、烷基萘类、烷基芘类、长链烷烃等,非烃类中主要是氧化合物。此外,煤直接液化油中碳数主要集中在11-15(54.46 wt%)之间,煤焦油中碳数主要集中在≤10(29.24 wt%)与11-15(28.82 wt%)之间。(4)煤基粗油馏分段分析。切割成馏分段后分析发现,煤直接液化油中馏分段可衡算比例大多在85 wt%以上,煤焦油中馏分段可衡算总量波动较大(49 wt%~102 wt%)。煤直接液化油馏分段中以烃类为主。在260~oC之前的煤焦油大多数馏分段以非烃类为主,其后的馏分段以烃类为主。凝胶渗透色谱分析表明,物料衡算不够充分的根本原因在于:所获得的样品中仍含有大量难以汽化的大分子量物质。(5)酸性、碱性、中性组分分析。采用酸碱萃取的方式将煤基粗油轻质组分分离为酸性、碱性、中性组分,并对其进行GC-MS/FID分析。在煤直接液化油轻质组分中,中性组分中烃类占81.17 wt%,酸性组分中含氧化合物占75.48 wt%,碱性组分中含氮化合物占60.64 wt%,酸、碱、中性总体可衡算的比例为70.96 wt%。在焦油轻质组分中,中性组分中烃类占74.45wt%,酸性组分中含氧化合物占84.17 wt%,碱性组分中含氮化合物占81.63wt%,酸、碱、中性总体可衡算的比例为68.67 wt%。(6)煤焦油沥青(>350~oC)结构参数测定。对煤焦油沥青(重质组分)及其萃取分离所得γ、β、α叁组分进行红外光谱(FTIR)、核磁共振波谱(NMR)、凝胶渗透色谱(GPC)和元素分析,得到一些重要的结构参数信息。沥青的分子式为C_(21.74)H_(20.00)O_(1.20)N_(0.26),γ组分的分子式为C_(21.64)H_(22.30)O_(1.13)N_(0.18)。沥青分子的芳香环外围碳数(10)、环烷烃环数(1)与γ组分的芳香环外围碳数(10)、环烷烃环数(1)近似相同。沥青分子中的芳香碳数(16)、桥碳数(6)、芳香环数(4)较γ组分的芳香碳数(14)、桥碳数(4)、芳香环数(3)多。γ组分在饱和碳原子碳数(7)、环烷烃碳数(4)上较沥青分子的饱和碳原子碳数(6)、环烷烃碳数(1)多。此外,沥青分子芳环上烷基取代位(2)虽少,但其脂肪族碳链(碳原子数为5)较长。(本文来源于《太原理工大学》期刊2018-05-01)

高静[2](2016)在《基于限定性约束条件的数据库访问优化设计》一文中研究指出消除对数据库进行数据查询时的冗余干扰对构建和开发基于数据库的应用具有重要意义。由于数据库访问数据量的增加,使得出现接口不统一的现象,传统的访问算法主要通过加入约束条件的方法加强访问接口的统一,但只加快了查询的速度,忽略了加入约束条件使得迭代计算量大,导致访问效率低的问题。提出基于限定性约束条件的数据库访问优化设计方法。先利用博弈方法对层次数据进行细分,在确定各类数据结构的过程,将其用于描述对数据库整体数据的结构划分,在融合限定性约束的概念,建立数据库的数据挖掘模型,将数据库的数据挖掘问题转换为在最小二乘准则下的规划问题,获取数据库的数据挖掘目标函数,计算出数据挖掘最优解,完成数据库访问优化设计。实验仿真证明,基于限定性约束条件的数据库访问优化设计方法设计性能较为优越,且灵活高效。(本文来源于《计算机仿真》期刊2016年09期)

邓喜才,左羽[3](2014)在《约束向量优化问题的良定性》一文中研究指出建立了约束向量优化问题的有限理性模型.利用这个模型给出了约束向量优化问题的Levitin-Polyak良定性和Hadamard良定性概念且更进一步统一了两种不同类型良定性的概念.在一个抽象的框架下,给出了约束向量优化问题的各种良定性的充分条件.(本文来源于《西南大学学报(自然科学版)》期刊2014年09期)

王静,李剪,樊红杰,王红[4](2014)在《带限定性数目约束的描述逻辑ALCQ_(DES)》一文中研究指出传统描述逻辑ALCQ以经典集合作为集合论基础,不能描述复杂的、模糊的、动态的知识。为此,引入可拓学中的可拓集合代替经典集合,作为描述逻辑ALCQ的集合论基础,提出一种新的带限定性数目约束的可拓描述逻辑ALCQDES。定义ALCQDES的概念、关系、TBox公理、ABox断言的语法形式,根据可拓集合和传统描述逻辑的语义解释方法,给出描述逻辑ALCQDES中的概念≥kR.C和≤kR.C的语义解释。研究描述逻辑ALCQDES的基本推理问题,给出一致性检测算法TableauDES*的≥kR.C和≤kR.C的断言扩充规则。与传统描述逻辑ALCQ和模糊扩展描述逻辑FALCQ相比,通过可拓集合扩展的描述逻辑ALCQDES具有更强的描述知识的能力。(本文来源于《计算机工程》期刊2014年02期)

方东兴,毛向东,韩安媛[5](2013)在《基于粗糙集理论的定性推理结果的约束》一文中研究指出从分析定性推理结果存在的问题出发,提出定性约束的必要性。总结了几种现有的定性约束,提出一种新的定性约束-粗糙定性约束,利用粗糙集属性约简算法对定性推理结果进行约简。简要介绍了粗糙定性推理软件的总体设计思路流程和功能模块划分。以物资供应保障过程定性推理结果为例,对所得推理结果进行粗糙定性约束,得到重要推理结果,为物资供应保障决策提供参考意见。(本文来源于《火力与指挥控制》期刊2013年04期)

崔启斌,陈婷婷[6](2013)在《保监会拟推偿付能力差别监管》一文中研究指出北京商报讯( 崔启斌 实习生 陈婷婷)一直以来以统一的偿付能力监管所有险企,质疑声不断。北京商报昨日获悉,保监会已搭建起新一代偿付能力监管框架,拟引入多指标衡量保险公司的经营风险,不同风险有望实施差别化的偿付能力监管指标。 保监会近日发(本文来源于《北京商报》期刊2013-04-02)

左亚尧,舒忠梅,汤庸[7](2013)在《时态粒度约束下的时态元素定性关系探讨》一文中研究指出针对时态粒度约束下的时态元素之间的定性关系,引入向量空间思想,将时态粒点间的关系转换为向量空间中的运算。提出时态粒点的向量判别方法以比较两个时态粒点的先后关系,通过粒度缩放操作探讨了时态粒区之间的关系、时态粒点与时态粒区之间的定性关系,对时态数据库、时态知识推理、时态数据挖掘等时态应用研究领域起到了良好的基础支持作用。(本文来源于《计算机工程与科学》期刊2013年02期)

王洪利[8](2012)在《基于云模型以约束为中心的复杂系统定性建模》一文中研究指出针对以约束为中心的复杂系统仿真中缺乏有效的不确定性信息描述方法,导致仿真中不确定性信息不能充分利用的问题,借鉴和采纳云模型的相关理论和方法,研究了以约束为中心基于云模型的复杂系统定性建模方法。首先提出了仿真中基于云模型的不确定信息表示方法、基于云模型和群体专家决策的量空间构建方法;然后给出了基于云模型的系统定性约束方程的构建方法;最后将提出的建模方法应用于一个敏捷供应链的建模实例。结果表明提出的建模方法具有客观表达不确定信息、将定性与定量信息在仿真中相互融合的优点。(本文来源于《计算机应用研究》期刊2012年12期)

吴琳[9](2012)在《如何定性存在劳动关系但不受劳动合同约束的期间》一文中研究指出劳动者与用人单位建立劳动关系之后到签订劳动合同约定试用期之前的这段时间,劳动者的权利保障存在法律空白。该时间段仍应属于试用期的一部分,工资按试用期标准发放。建议用人单位在用工同时就与劳动者签订劳动合同,即使不能同时进行,也应在签订劳动合同、约定试用期时将已发生的劳动关系时间段覆盖。(本文来源于《中国劳动》期刊2012年11期)

王生生,刘大有,谷方明,刘东,杨峰[10](2012)在《半定性约束满足问题求解》一文中研究指出从地理信息系统、环境智能等领域的实际需求出发,提出了半定性约束满足问题(SQCSP),并得到了初步结果。证明了区间代数及扩展模型的SQCSP可由QCSP判定。给出了RCC5的多项式时间SQCSP判定算法。RCC8的SQCSP是NP完全问题,给出了带限制条件SQCSP的多项式时间判定算法。证明了上述判定算法的正确性,并给出了实例构造算法。最后,利用SQCSP算法实现了带变量布尔运算的QCSP求解。(本文来源于《吉林大学学报(工学版)》期刊2012年04期)

定性约束论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

消除对数据库进行数据查询时的冗余干扰对构建和开发基于数据库的应用具有重要意义。由于数据库访问数据量的增加,使得出现接口不统一的现象,传统的访问算法主要通过加入约束条件的方法加强访问接口的统一,但只加快了查询的速度,忽略了加入约束条件使得迭代计算量大,导致访问效率低的问题。提出基于限定性约束条件的数据库访问优化设计方法。先利用博弈方法对层次数据进行细分,在确定各类数据结构的过程,将其用于描述对数据库整体数据的结构划分,在融合限定性约束的概念,建立数据库的数据挖掘模型,将数据库的数据挖掘问题转换为在最小二乘准则下的规划问题,获取数据库的数据挖掘目标函数,计算出数据挖掘最优解,完成数据库访问优化设计。实验仿真证明,基于限定性约束条件的数据库访问优化设计方法设计性能较为优越,且灵活高效。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

定性约束论文参考文献

[1].慕海.以物料衡算为约束的煤基粗油定性定量研究[D].太原理工大学.2018

[2].高静.基于限定性约束条件的数据库访问优化设计[J].计算机仿真.2016

[3].邓喜才,左羽.约束向量优化问题的良定性[J].西南大学学报(自然科学版).2014

[4].王静,李剪,樊红杰,王红.带限定性数目约束的描述逻辑ALCQ_(DES)[J].计算机工程.2014

[5].方东兴,毛向东,韩安媛.基于粗糙集理论的定性推理结果的约束[J].火力与指挥控制.2013

[6].崔启斌,陈婷婷.保监会拟推偿付能力差别监管[N].北京商报.2013

[7].左亚尧,舒忠梅,汤庸.时态粒度约束下的时态元素定性关系探讨[J].计算机工程与科学.2013

[8].王洪利.基于云模型以约束为中心的复杂系统定性建模[J].计算机应用研究.2012

[9].吴琳.如何定性存在劳动关系但不受劳动合同约束的期间[J].中国劳动.2012

[10].王生生,刘大有,谷方明,刘东,杨峰.半定性约束满足问题求解[J].吉林大学学报(工学版).2012

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