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1、信息检索大作业信息检索大作业 (2011年5月) 课题名称 以微孔分子筛为模板制备炭材料及应用 学生姓名 张钰 学 号 272081701022 课题名称以微孔分子筛为模板制备碳材料及其应用【研究背景及意义】 1948年,Emmett发现萨兰树脂的碳化物具有分子筛的功能,随即西德、美国、日本等过的化学、化工工作者进行了有效而广泛的研究.而所谓的碳材料指的是具有不同孔隙结构的新型炭素材料,其孔隙尺寸处于与吸附分子尺寸相当的纳米级超细微孔至微米级细孔范围内),碳分子筛和沸石系分子筛同样具有与分子直径相近的超微孔,因它的孔径分布均一,所以具有分子筛分离分子的功能.同时它还具有耐高温、耐酸碱、导电、导
2、热等一系列特点,已在气体和液体的精制与分离以及电子工业、生物材料和医学等诸多领域得到广泛应用。随着现代科技的飞速发展,微孔炭材料的应用领域在不断的拓展,人们对于多孔炭材料的要求也愈来愈高,结构有序、孔径大小均一的多孔炭材料逐渐成为人们追求的目标,这促使研究人员不断地寻求和探索控制孔结构的新方法。而模板法作为一种可以有效控制孔结构的方法,开辟了新型多孔炭材料制备研究的一个全新领域。所以选择合适的分子筛作为模板,探索一条适合的制备及合成的路线便是本课题所需要研究的重点。【文献检索及分析】2.1检索策略初定对于刚着手课题,我们只能从所研究课题的题目入手,初步确定有以下的几天检索词.为了达到检索文献全
3、、精、准的目的,根据不同的检索工具及检索数据库,不同的检索策略,将以下的初定检索词进行不同方式的组合。2.1.1中文检索词的初定为了提高检全率,应尽可能将同义词,近义词。例如在中文文献中,”制备”和”合成”的意思相近,而中文只”炭”和”碳”表示的意思也基本相近,但是在对本课题的检索中本人认为检索词”应用”的检索意义不大,加不加这个检索词对检索的结构影响不大,或者还影响其查全的目的,但是对于查找一些特定的文献时,还是有必要的,所以要特殊情况特殊处理。拟定的中文检索词如下表所示:初定中文检索词分子筛模板制备合成碳炭应用*以上的检索词中”应用”这一检索词不重要2.1.2英文检索词的初定为了提高检全率
4、,在英文文献的检索时,除了对同义词,近义词考虑之外,还需要检索词的英文缩写和全称,或用词干加上通配符表示的检索,只有在查全的基础之上才能在全局的把握下,对精准及局部达到较好的控制。拟定的英文检索词如下表所示:初定英文检索词英文全称zeolitemolecular sievetemplatesynthesisPreparationcarbonMicroporousapplication含通配符zeolit*templat*synthesi*preparat*micro*applicat*2.2具体检索过程及结果分析利用本地网络资源,包括汇文系统(libsys)、电子图书(超星电子图书、Apabi
5、电子图书)、期刊数据库(中国期刊网、维普和万方数据、EI、Elsevier电子期刊)、专利全文数据库(中国专利数据库、欧洲专利pct及世界各国专利), 从而对本课题的相关文献进行检索。2.2.1中国期刊网检索策略1检索结果注意年代限制备注题名”分子筛”并且题名”模板”并且(题名”碳”或者题名”炭”)并且(题名”合成”或者题名”制备”) 并且(题名”微孔”)0篇期刊年限19792011可能是因为检索的范围控制的狭窄,但我们还是获得了信息,那就是,没有本课题名称相近的中文文献存在。扩大检索范围。检索策略2检索结果备注摘要”分子筛”并且摘要”模板”并且(摘要”碳”或者摘要”炭”)并且(摘要”合成”或
6、者摘要”制备”) 并且(题名”微孔”)37篇期刊年限19792008可是通过对每一篇文献篇名的阅读,以及一些类型题目相近的摘要的查阅,发现这37篇文献中,没有完全是纯制备微孔分子筛的。继续扩大检索范围检索策略3检索结果备注主题”分子筛”并且主题”模板”并且(主题”碳”或者主题”炭”)并且(主题”合成”或者主题”制备”)并且(题名”微孔”)41篇期刊年限19792008以上我们检索到的文献还是不能获得让我们满意的文献,查到的文献大多是关于中孔分子筛,或是多孔分子筛的(这里就包含了中孔和微孔),但是也还是没有将专门制备微孔碳分子筛的期刊文献。于是我们在调整思路,想想有没有将模板制备碳分子筛的综述性
7、文献,一般这些文献中应该慧有涉及微孔分子筛的,于是检索的词减少了”微孔”,再次检索检索策略3检索结果备注主题”分子筛”并且主题”模板”并且(主题”碳”或者主题”炭”)并且(主题”合成”或者主题”制备”)85篇期刊年限19792008经过对这85篇文献的查阅,终于还是不负所望的查到了这样两篇综述,对这片文献阅读之后,得知用于合成微孔炭分子筛的模板一般是沸石类的分子筛。于是在检索词中加入”沸石”再检索,看是否有收获。检索策略3检索结果备注主题”沸石”并且主题”模板”并且(主题”碳”或者主题”炭”)并且(主题”合成”或者主题”制备”)并且(题名”微孔”)28篇期刊年限19792008结果分析 通过不
8、断的调整检索的思路,最终当将”分子筛”改为”沸石”时,我们还是没有收获到关于制备微孔炭分子筛的文献,检索的结果大都是关于介孔分子筛及多孔的文献。所以我们认为本课题中文发表的文献几乎没有。 从以上的检索结果可知,当检索项分别从”题名”到”摘要”到”主题”依次改变时,所获得的文献的数量也在改变,而且是越来越多。这是必然的,在这里我们把检索的范围不断的扩大,也就是实现了查阅文献从精到全的过渡。但是我们没有获得artilce类文献,这里我们获得了Review类型的文献,这对于初接手课题的我们来说是十分宝贵的资源。让我们更快的进入研究的角色打下扎实的基础。2.2.2中文科技期刊数据库(维普)检索策略1检
9、索结果(题名或关键词=分子筛*模板)*(题名或关键词=炭+碳)*(题名或关键词=制备+合成)*(题名或关键词=微孔)*全部期刊*年=1989-20110篇这种情况可能和在中国期刊网检索的结果一样。需要扩大检索的范围。将关键词放在文献摘要中。继续检索。而且考虑到以上检索的经验,将”沸石”也加入一起检索检索策略1检索结果(文摘=分子筛+沸石)*(文摘=炭+碳)*(文摘=制备+合成)*(文摘=微孔*模板)*全部期刊*年=1989-20116篇结果分析 检索的结果获得如下的几篇文献: NaY分子筛模板法合成多孔炭材料以沸石矿为模板和糖醇为炭源制备多孔炭的研究中微孔结构沸石分子筛的合成研究进展沸石改性对
10、以其为模板制备的多孔炭的影响的初步研究还是没有关于微孔炭分子筛的制备文献。 比较以上两个中文期刊的检索结果,显而易见的是,通过对两个重要中文数据库的检索,都没有关于本课题之间相关的文献,所以我认为关于本课题的研究国内几乎是空白,应该国外研究的较多。 在期刊的收录时间上,中国期刊网是19792008,维普1989-2008,所以如果要检索年份较久的中文文献,只有选择前者了 两者各有优势,我们可以在以后的检索过程中,把二者互为补充检索策略检索结果Topic=(zeolit* AND carbon) AND Topic=(templat* and microporous) AND Topic=(sy
11、nthesi* OR preparat*)Timespan=All Years.53篇结果分析 采SCI检索工具,通过以上的限定,应该获得的文献比较的全,通过检索词的相关性,我们可以慢慢的游览这些文献。这样可以获得我们所需要的文献。这些文献有部分都与本课题有一定的 2.2.3Elsevier电子期刊检索策略检索结果出版年份一次检索TITLE-ABSTR-KEY(zeolit* and template* and carbon) andTITLE-ABSTR-KEY(micro*)38篇1997年二次检索TITLE-ABSTR-KEY(zeolite and template) and TITL
12、E-ABSTR-KEY(carbon) andTITLE-ABSTR-KEY(micro*)and synthesi* or preparat*38篇结果分析 Elsevier电子期刊收录的文献是1997年之后的,所以我们检索到的文献都是比较新的,其实效性较强。所以相对了SCI获得的文献量较少。但是这个数据库好就好在,它是个全文数据库可以获得全文。我们还是可以从它的二次检索的选项栏中获得一些有用的信息。比如下面的Content Tyoe(内容类型)和期刊杂志的名称:Elsevier电子期刊其中还包括了图书的收录,所以在检索结果中,我们还可以发现有8本图书中有相关的资料。这里发表的期刊杂志最多的
13、是MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS ,这与我们在SCI分析的结果是一致的。所以这本期刊杂志对我们会有很大的帮助。结果分析 这里我们检索到的文献相对SCI较少,只要慢慢的看过来就可以知道那些文献重要那些不需要了,所以这里没有再调整检索策略。而且检索到的文献部分均是相关文献。EI是世界上检索各国工程领域内学术文献的最主要和最权威的工具之一。所以对于本专业而言,EI数据库检索到的文献对我们会很有帮助。同时EI的一些Refine Result功能选项对其中包含的信息对我们来时也是有很大用处的。分别对Publisher(发行商)、Author affiliatio
14、n(作者单位)、Author(作者)和Document Type(文献类型)分析如下:从Publisher(发行商)中,可以获知关于本课题领域的相关文献,Elsevier发表的最多,了解这一点对于我们日后发表该方面的文献该往哪里投指明了一条方向。Author affiliation(作者单位)这个和课题组有关,就向在SCI中分析的一样,选准了领军人物所在的单位,也就能紧跟该领域的发展动向。对EI中Author(作者)的了解,目的也是为了寻找该领域的领军人物,从发表的文献上获得的结果”Kyotani,Takashi”就是该领域的领军人物,这样的结果和SCI分析的结果是一样的,再次证明了这个人就是
15、该领域的领军人物。2.2.4中国专利数据库检索策略1检索结果名称:炭 or 碳摘要:分子筛 and 模板 and 微孔0篇理论上讲,在中文期刊中没有什么收获的,那么在中文专利中应该也不会有所很么收获。但是还是试试。没有检索到文献,去掉”微孔”试试检索策略2检索结果名称:炭 or 碳摘要:分子筛 and 模板 2篇我们获得的文献为有多是关于中孔的。试试去除”模板”检索策略3检索结果名称:炭 or 碳摘要:分子筛 and微孔54篇结果分析虽然我们获得了更多的专利文献,但是通过对文献题名的辨别,还是没有与本课题直接相关的专利文献。这里只有无功而返了。专利指的是发明人或设计人所作的发明、实用新型和外观
16、设计。所以是有一定用途的,发明某项产品等等意思。所以在检索策略中没有加关键词”制备”或是”合成”,自然而然的可以获得这方面的制备或合成的文献。可惜的是经过对题名以及摘要的辨别,满足采用模板的方法的专利还是只有以上两个,其他的还有部分的碳分子筛的制备,如: 炭分子筛的制备方法,制备分子筛碳的方法, 由苹果渣制备碳分子筛的方法。而这些与模板的方法都不一样。【文献综述】以微孔分子筛为模板制备碳材料及其应用研究1.研究背景碳材料是指具有不同孔隙结构的新型碳素材料,其孔道尺寸处于与吸附分子尺寸相当的纳米级超细微孔至微米级细孔范围内。根据国际纯化学与应用化学联盟(IUPAC)定义,由碳材料孔径大小可以将其
17、分为三大类别1,微孔2nm,2nm介孔50nm。这类新型材料具有高度发达的内表面和孔隙率,同时具有耐高温、耐酸碱、导电、导热等一系列特点,已在气体和液体的精制与分离以及电子工业、生物材料和医学等诸多领域得到广泛应用。随着现代科技的飞速发展,炭材料的应用领域在不断的拓展,人们对于微孔炭材料的要求也愈来愈高,结构有序、孔径大小均一的炭材料逐渐成为人们追求的目标,这促使研究人员不断地寻求和探索控制孔结构的新方法。模板法作为一种可以有效控制孔结构的方法,开辟了新型微孔炭材料制备研究的一个全新领域。本文就迄今为止模板法在制备具有规则结构的微孔炭材料领域的研究动态进行了综述,介绍了微孔炭材料的模板法制备、
18、影响因素及应用前景1.1模板法研究基本原理模板法最早起源于有机材料的制备。概而言之.它是选用一种特殊孔隙结构的材料作为模板,导入目标材料或前驱体并使其在该模板材料的孔隙中发生反应,利用模板材料的限域作用,达到对制备过程中的物理和化学反应进行调控的目的,最终得到微观和宏观结构可控的新颖材料。基于模板技术可以合成多种材料,如导电聚合物材料、各种材质的纳米管和纳米纤维(金属、半导体和碳等)如图1表示的是分别采用不用的模板合成不同大小的碳分子筛材料。模板法最突出的特点是具有良好的结构可控制性,它提供了一个能控制并改善纳米微粒在结构材料中排列的有效手段。用这种方法所制备的材料具有与模板孔腔相似的结构特征
19、,若采用的模板具有均一的孔径,则所合成的纳米材料亦将具有均匀的结构2。图1 a) 模板法合成概念示意图.b) 微孔3 Fig 1. a) Schematic representation showing the concept of template synthesis.b) Microporous.1.2模板法基本合成路线模板制备多孔炭的制备过程一般分5个步骤4 :有机无机模板合成;有机前驱体在模板孔道内的填充;前驱体的聚合;有机材料的炭化;无机模板的去除。图2是以热固性酚醛树脂为炭前驱体,沸石为模板制备多孔炭的过程示意图。图2 模板法合成多孔炭材料过程的示意图6!Fig.2 Schemat
20、ic representation of porous carbon materials via template method2.国内外研究现状沸石分子筛具有三维空旷骨架结构,骨架由硅氧四面体SiO44-和铝氧四面体AlO45-一通过共用氧原子连接而成1。骨架中由环组成的孔道是沸石的最主要特征。不同的沸石分子筛具有不同的孔径和孔道形状,孔径范围为03L 0mm。由于沸石分子筛的这些性质,于是沸石就被作为合成有均一孔道结果的微孔分子筛的模板而使用。1997年Kyotani等7在前期工作的基础上,以Y型沸石作为模板,丙烯腈和糠醇为碳源,第一次提出用该方法制备多孔炭不需要任何气体或化学活化,并且证
21、明了产品是在沸石孔道中合成的。所有的炭产品都具有多孔性,这些炭的多孔源于Y型沸石的多孔结构,得到炭的比表面积高达2000/g。图3给出了使用Y型分子筛为模板,合成微孔碳分子筛的整个过程。但是,Kyotani团队并没有合成合成有序的微孔分子筛,并且这些合成的微孔分子筛中还含有相当多的介孔。当分子式模板被HF除去后,部分的碳骨架发生坍塌于是形成了这部分的介孔分子筛。由于分子筛模板的空壁较薄,所以所获得的微孔分子筛不能表现初相当的机械强度。Rodriguez-Miraso等采用类似的过程使用Y分子筛为模板合成微孔碳分子筛,并考察了它的氧化性能8。图3 以Y型分子筛为模板合成微孔碳材料过程示意图7Fi
22、gure3 .Schematic explaining the overall template synthetic procedure for microporous carbons using a zeolite Y template. Mallouk课题组在具有酸性骨架的分子筛(例如:Y型,型及L型分子筛)内孔内合成苯酚-甲醛(PF)聚合物,然后再这聚合物/分子筛的复合组分碳化后获得多孔碳10。这部分合成的分子筛具有相当多的介孔,之一结论与Kyotani等获得的结构是一致的。此外,沸石的这种有序的结构并没有完全转化为最后合成的碳分子筛中去。之后,Kyotani团队以Y型沸石为模板,两步碳
23、化的方法成功的合成了均一大小有序孔道的微孔碳分子筛11。 随后该研究小组12尝试用具有各种规则结构的沸石作为模板并成功地制备出了具有三维规则结构的微孔炭13发现用这种铸型炭化方法合成的具有三维纳米结构的微孔炭的比表面积和微孔容分别高达5100/g 和2.1cm3/g在298K和3.5Mpa的条件下,甲烷的吸附量可达到0.225g/g143.合成微孔碳分子筛的影响因素3.1沸石分子筛种类的影响沸石种类和微孔炭分子筛的产率之间没有比较明显的内在联系。Bessel等15 用NaY、(NH4型)和ZSM-5(NH4型)沸石作模板,在以丙烯腈为炭前驱体制备的多孔炭中,Y沸石炭的产率为最高(78%),而以
24、糠醇为炭前驱体制备的多孔炭中沸石炭的产率为最高(644%)。在3种沸石材料中,对于ZSM-5沸石,无论采用何种炭前驱体,其微孔炭产率都为最低。另一方面Kyotani4,16等在用NaY、HG、ZSM-5(NH4型)、丝光(H型)和KL沸石作模板的研究中,用丙烯作前驱体使用化学气相沉积所制备的多孔炭中ZSM一5炭的产率最高,而用糠醇为前驱体液相浸渍时ZSM一5炭的产率要比其他沸石低很多。与产率相比,沸石类型对所合成的炭分子筛的比表面积和孔径则有很大影响。表1为Kyotani等4,16用各种沸石合成的典型的微孔炭,以NaY分子筛为模板,使用糠醇、丙烯前驱体合成的模板炭PFA-P7-H,其比表面积高
25、达3600 m2。g,孔容是15cm3g,微孔率在10。而Zhao等17用NH4Y沸石为模板,糠醇作炭源,l100 炭化制备的模板炭C1100-2,其比表面积更是高达3683m2g,孔容为20l7 cm3g。孔径大部分处在1525nm之间。从中不难看 。沸石模板炭中比表面积最大的一般是以Y型沸石为模板制备而成的。表1由Kyotani合成的碳分子筛Table1 Carbon zeolites synthesized by Kyotani3.2前驱体填充方式和炭化条件对多孔炭合成的影响在模板固定条件下,合成的炭分子筛质量的高低主要取决于前驱体在模板孔道内的填充程度和有机材料炭化的工艺条件。前驱体在
26、沸石孔道内填充主要有2种方式18:液体浸渍和化学气相沉积。Kyotani4,7,15与Rodriguez Mirasol19等,分别采用丙烯或丙烯腈气体化学气相沉积制备出比表表面积较高的碳材料。对于,ZSM-5和丝光沸石,化学气相沉积方式制备的炭分子筛基本继承了原有沸石结构的规律性。4.应用发展研究多年来,微孔炭材料的优越特性,如高的比表面积、相当均一的孔道、有序的孔结构、相互交错的骨架结构、石墨型的孔壁、可调变的表面性质以及好的热学及机械稳定性,使得研究人员陆续开发了适用于各种不同应用目的炭材料新产品。主要可能的应用领域如下介绍:由于炭基体本身具有很强的耐酸碱性;炭的耐温性好, 即使在很高的
27、温度下仍可保持其结构形态不变,这可以避免活性位的缩聚, 有利于反应的进行。高的比表面和孔隙率可以使得活化相得到高度分散、反应热可以及时移走, 减少缩聚和凝结,故而微孔炭分子筛可以用作催化剂载体20, 21;电化学材料22, 23;吸附剂24;光化学材料25;用于制备纳米结构材料的模板26;理想的电化学双层电容器应具有高功率和大的脉冲电流,而电能的储存基于电化学双层电容器中电极材料与电解质溶液接触面上正负电荷的分离,因此,具有较高的比表面积和化学稳定性的微孔碳材料被认为是一种理想的电化学双层电容器电极材料而受到青睐。模板法制得的微孔炭材料正符合了这种性能的要求作为电极或是其载体材料,一些新型的多
28、孔碳材料在电化学领域表现出优越的催化性能如燃料电池20,锂电池22;电化学电容器23。5 小结总之,随着科技的快速发展,拥有高度结构有序性、大比表面积和窄孔径分布的多孔炭材料的应用会越来越广泛对其需求也会越来越迫切。随着研究的深人使模板制备的中微孔炭材料将会在各种应用领域扮演着史加重要的角色。参考文献1徐如人等.分子筛与多孔材料化学M.科学出版社,20042朱亚波,王迈录,模板法合成的纳米材料J徐州师范大学学报(自然科学版),2002,20(1):145【课题的创新点】微孔碳材料具有所有多孔材料的优点,包括具有高度发达的内表面和孔隙率,还有作为炭本身所具有耐高温、耐酸碱、导电、导热等一系列的特
29、点优点。但是微孔炭材料区别于其他的多孔材料(中孔或大孔),由于作为其模板的系列分子筛材料,由于其孔径1nm,孔壁较薄,合成的微孔碳材料的骨架会在去除模板的时候发生坍塌,导致了该材料的机械性能不高,以致限制了它的应用,所以本课题还是在采用Y型分子筛为模板,通过优化碳源及碳化条件及去除模板试剂的选择,合成的炭分子筛有一定的机械强度,从而保证了它应有。这个请认真总结【对计算机信息检索课程的评价、意见和建议】 谁没有这样的感觉,当远航的船只被笼罩在无边的黑暗中时,只要有一座发着微微光亮的灯塔的存在,我们便不会在浩瀚的大海中迷失方向!谁没有这样的体会,当运行的商队迷失在一望无垠的沙漠中时,只要有这么一个
30、小小的指南针的存在,我们总会到达期望的目的地! 随着科技的快速发展,计算机计算的无限普及,我们所处的现在社会是信息的社会,远远区别于信息贫乏的几十年前社会。而也正因为此,我们被包围在了这个由信息所构建起来的”海洋”和”沙漠”中不知所措,如何到达成功的”彼岸”这个严峻的问题便活生生的摆在了我们每个人的面前,特别是像我们这些做研究的,如果不能把握研究领域的各方面的信息,那只能做一些班门弄斧之事,做井底之蛙之人,何来成功之说。 早在本科生阶段我就已经接触到了这门课的学习了,当时教授的老师很自信的对我们说了一句话:”学会了检索,你们可以做很多相当的事情,对你们的科研相当的用帮助”。当时并没有在意。碍于
31、课时及学校网络资源的限制,基本上学完之后也就是遗忘的差不多了。而让我记忆最深刻的就是,为了完成作业跑到图书馆翻哪些厚的不能再厚的CA系列的文摘资料。到研究生阶段的学习后,第一个学期就开设了计算机信息检索,研究生阶段的学习与本科的学习完全不同,我们现在的目的是如何做好我们的科研工作。于是为了自己的课题忙碌时,才真正体会到这门课给我们带来的收获以及无限的惊喜。通过这门课的学习,我学会了在各种数据库进行文献的检索,并且掌握了检索文献的技巧,尤其是在学习的过程中不断加以实践,深深地体会到检索的乐趣,更体会到学好这门课是多么重要。它就是那”灯塔”,那”指南针”,让我们在浩瀚的大海与无垠的沙漠驰骋! 以上
32、便是本人这一个学期来学习计算机信息检索课程并实践后对该课程做出的一点个人的评价。接下来对本课程提出一点个人的意见和建议。首先,在做检索作业时,同学们都是叫苦连天的,总是在抱怨这门课的作业太多。但是作为教师来讲是多么希望自己的学生能学到更多的东西。但作为学生而言,确实我们需要了解甚至是掌握各个数据库的特点,但是我们在以后的具体的实践的检索过程中必定也会用到这方面的工具。比如说是SCI的分析的工具。所以在这里能不能尽量减少作业量,这是说要不要面面俱到的同时,但是要特殊的,有代表性的作业完成就可。其次,我们在做检索作业的时候,在集中的时间段大量地访问一些数据库,有时会造成数据库的瘫痪。而且有的数据库
33、像用SCI光盘版,虽然该数据库很好用,但是可能是用的专业不是只有我们这个专业,这个数据库并不能完全讲所用的可用资源全部显示,根据不同需要,可以数据资源,以致于每次查同样关键词的文献时,获得结果总是不同的,这让人很是头疼,于是所获得的检索结果便让人质疑。所以为避免这一矛盾可以不同的班分开上不同的内容,或者适当延长交作业的时间。也可以在下次上课以前就预先告诉大家要讲的内容,让同学自己先尝试一下,尽量避免集中访问。最后,每个人都有自己的一套检索的经验和方式,一定有不同的见解,特别时那些高年纪的学长,相信他们的经验要比我们丰富的多,所以为了更好的学习,我觉得能不能在我们的网站上专门提供检索心得的地方。让我们可以参考他们的经验。其实教学论坛已经办得很不错了,是一个我们能交流的好地方。以上是我的一点意见和建议,有不足之处望老师批评指正。十分感谢老师的的悉心教导,让我们学会了一项很有用的技能,我想这门课对我的影响会使我终身受益!评语:作业态度非常认真,对检索题目要求有比较深入的分析,给出了比较好的解决方案,并且对结果也有一定的分析和判断。感谢对本课程提出的宝贵意见。得分:96