【摘 要】
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地球上化石燃料储备的日益枯竭和温室气体排放的快速增长以及其他环境污染物推动了可再生能源技术的发展。由于富含芳香碳,木质素可分解出有价值的化学品和化石燃料的替代品。然而,木质素复杂而稳定的化学键使木质素解聚成为了难题。常规催化解聚木质素的方法都需要高温(>80℃),但一些如游离酚类和γ-醇类官能团却不能承受如此高的温度。太阳能是一种理想的可代替化石燃料的可再生能源,并且由于太阳能可再生、无毒和可持续
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地球上化石燃料储备的日益枯竭和温室气体排放的快速增长以及其他环境污染物推动了可再生能源技术的发展。由于富含芳香碳,木质素可分解出有价值的化学品和化石燃料的替代品。然而,木质素复杂而稳定的化学键使木质素解聚成为了难题。常规催化解聚木质素的方法都需要高温(>80℃),但一些如游离酚类和γ-醇类官能团却不能承受如此高的温度。太阳能是一种理想的可代替化石燃料的可再生能源,并且由于太阳能可再生、无毒和可持续的特性,对于太阳能的利用已经引起了越来越广泛的关注。鉴于未来潜在的能源危机和环境污染,利用太阳能在常温常
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