基于二氧化钛纳米管阵列二元协同体系的食源性致病菌光催化杀灭研究

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水中含有大量的食源性致病菌,由于饮用含有致病菌的水而感染水源性疾病仍是高发病率和死亡率的重要原因之一。传统的杀菌技术,多为含氯杀菌剂等化学杀菌法和紫外杀菌技术,前者易产生具有细胞毒性、遗传毒性和致癌性的消毒副产物而对人体健康造成威胁,后者由于对设备条件要求过高而限制其实际应用。近年来,光催化杀菌技术逐渐成为一种替代传统杀菌方法的创新策略。由于粉末型光催化剂的重复利用率较低且残留在水体中的纳米颗粒还会影响生态环境和人类的健康,光催化杀菌的实际应用仍然受到限制。为探寻更为高效稳定的光催化杀菌材料,提高光
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羧基具有较强的配位能力和多样的配位模式,这为功能配位化合物的结构设计、定向合成提供了多样的选择和可行的方向。偶氮苯基团的光致异构化特性使其在光控开关、信息存储、非线性光学材料等领域存在潜在应用价值。因此将偶氮苯基团引入到羧酸类分子体系中,去合成偶氮苯功能化的羧酸类分子及其配合物具有十分重要的研究价值与意义。本文以2,4-二氨基偶氮苯盐酸盐(柯衣定,DAAB)、对氨基偶氮苯(AAB)和对醛基苯甲酸(
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几千年来,中药为中华民族的健康发展和社会进步做出了卓越贡献,目前已成为我国经济建设的支柱产业之一。然而,在国际植物药市场仅占3%-5%的份额,与中医药大国身份极不相称。反观现状,中药市场普遍存在以假乱真、以次充优的现象,这严重制约了中药使用效果的安全性,阻碍了中药的应用研究和现代化进程。因此,寻求并建立用于中药质量控制的方法与技术,从整体上保留中药的群集信息,科学的进行真伪鉴别和质量评价,实现快速
芳杂环化合物广泛存在于天然产物中,并多应用于医药、农业、材料及日化等众多领域,是一类具有重要应用价值的有机化合物。因此,芳杂环的构建是有机合成中的重要研究领域,引起了研究人员们的极大兴趣。其中,苯并噻唑、吡咯、呋喃和噻吩衍生物是最为常见且重要的芳杂环化合物。到目前为止,文献中关于构建这类杂环化合物的方法虽然有很多,但是仍存在一些问题,比如反应条件剧烈、污染严重、操作繁琐等。因此,在本论文中我们主要
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还原型辅酶II(NADPH)参与细胞内多种重要产物的生物合成,譬如不对称还原反应等。其供应不足,制约着工业生物技术产品如醇类化学品、生物油脂、有机酸、氨基酸等的工业化生产。本论文通过基因工程技术引入外源基因glk和zwf以对重组大肠杆菌的PPP途径进行调控,增强胞内NADPH的供应,进而促进重组菌全细胞催化不对称还原反应合成手性醇。具体的研究内容如下:(1)利用基因工程手段将E.coli(stra
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近年来,环境污染问题日益严重,而水体中抗生素污染物的含量更是逐年提升,我国渤海湾地区地表水中喹诺酮类药物的含量甚至达到了6800ng/L。为了解决这一问题,迫切需要开发一种新型的高效水处理技术。光催化技术是近年来发展最为活跃的水处理技术之一。TiO2作为光催化剂具有诸多优点,但其在可见光范围催化活性较低,严重制约了它的广泛应用。铌酸铋是一种新型的宽带隙半导体材料,具有良好的微波介电性能和光催化性能
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氮杂环化合物是化学物质中最重要的结构类别之一,有各种各样的生物活性,具有优越的药理作用,在天然产物、生物活性结构以及与药物相关的化合物中表现得尤为突出。在过去的几十年里,人们一直在努力开发新的和有效的方法来构建含氮杂环化合物。硝酮化合物是亚胺的氮氧化物,自发现以来便受到了许多科学家的关注,是合成含氮、氧杂环化合物吡咯烷、哌啶、异噁唑烷等一系列化合物的关键中间体。硝酮可用作亲偶试剂,与烯烃、联烯和共
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过渡金属封端线型碳链(TMCC)有独特的机械、光学、导电及磁性,这些性质由其电子结构决定,本文利用密度泛函理论计算,研究了ⅢB-ⅦB族的九个TMCC体系的电子结构,从单重态-三重态能量差、HOMO/LUMO轨道能隙、前线轨道及轨道成分、MBLA值等方面进行了分析讨论。ⅢB-ⅤB族TMCC包括ScCC、TiCC和TaCC三个体系。与LCC的单三重态能量差值和HOMO/LUMO轨道能隙情况相比,ScC
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TiO2广泛应用于催化、消毒、杀菌等方面,是一种杰出的宽带隙半导体材料。然而,由于TiO2自身的一些特性而导致其实际应用受到制约,针对TiO2在光催化应用中存在的光生电子-空穴复合迅速、比表面积小、可见光下光催化效率低等不足,本文通过还原氧化石墨烯(RGO)改性TiO2和调控TiO2自身晶面来提高光催化性能。具体研究如下:  (1)根据Hummers法得到氧化石墨(GO),再采用一步水热法得到RG
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