【摘 要】
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随着科技进步和经济发展,能源危机和环境污染问题日益突出。近年来,半导体光催化技术广泛应用于太阳能转化和环境净化等方面,为解决能源问题和环境问题提供了一条有效的途径。然而,太阳能利用率低、量子产率低等因素严重制约了半导体光催化技术的发展和应用,因此制备具有可见光响应的新型高效的光催化材料具有重要的意义。K2Ti4O9是一种催化活性较高的层状钛酸盐。本论文以K2Ti4O9为对象,采用高温固相法制备了铜
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随着科技进步和经济发展,能源危机和环境污染问题日益突出。近年来,半导体光催化技术广泛应用于太阳能转化和环境净化等方面,为解决能源问题和环境问题提供了一条有效的途径。然而,太阳能利用率低、量子产率低等因素严重制约了半导体光催化技术的发展和应用,因此制备具有可见光响应的新型高效的光催化材料具有重要的意义。K2Ti4O9是一种催化活性较高的层状钛酸盐。本论文以K2Ti4O9为对象,采用高温固相法制备了铜掺杂钛酸盐;采用剥离–重堆积法成功制备了过渡金属离子插层复合材料和不同半导体化合物柱撑的介孔复合
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目前,全球面临严重的环境污染和能源短缺问题,为了有效的解决这两大难题,使得清洁环保的燃料电池成为人们研究的热点。由于燃料电池具有结构简单、燃料的存储和携带方便、理论能量密度较高等特点,使其在电源领域具有较好的应用前景。质子交换膜燃料电池(PEMFC)与传统的燃料电池相比具有能量转化率高、无污染、燃料来源广、存储和运输较为方便等优点。它属于绿色能源技术,用电化学方式直接将燃料的化学能转化成为电能。其
本课题研究在路易斯酸存在下,使用芳基三氮烯为亲电试剂与有机锡为亲核试剂偶联反应形成碳-碳键。碳-碳键的形成对有机化合物碳骨架的构建至关重要,在有机合成中占有非常重要地位。芳基三氮烯是以一级芳胺为原料,通过重氮化加以制备,此方法简单易行、便于操作、成本低,是一种用途广泛的试剂。芳基三氮烯在有机合成中已得到广泛使用,常用于天然产物合成中的保护基、组合化学、聚合物合成、新的杂环形成、三氮烯为配体的配合物
近年来,出于对可再生和碳中性燃料的浓厚兴趣,激励着人们对当前关于环境、经济和地缘政治的思考:全球变暖,石油储量的日益减少,原油价格上涨和能源独立的愿望等。截止目前,世界各国在开发清洁、可再生燃料生产技术上付出了大量的努力,以确保世界能源储备和获得环境效益。尤其对于传统的运输燃料而言,生物燃料可能是唯一的选择,而且适合当前的基础设施,没有或只有轻微的发动机改装,由此生物燃料的研发投入逐年攀升。实验使
近年来,弹性波和声波在弹性系数周期性排列的复合材料,即所谓的声子晶体中的传播问题引起了人们的普遍关注。在目前对于声子晶体的研究中,散射体多采用实体结构,而本文采用圆环柱的空心结构,较为新颖,利用平面波方法结合超元胞技术计算声子晶体的能带结构。本文主要研究了以下三个方面的问题:(1)二维液体圆环柱以正方形排列时形成的声子晶体中的带隙结构研究;(2)二维液体声子晶体中的单点缺陷态、双点缺陷态研究;(3
声子晶体是由两种或两种以上不同弹性性质的材料周期性排列而组成的弹性复合结构体。提出这一概念以来就一直受到人们的广泛关注。弹性波(声波)在这种晶体结构中传播时会出现禁带现象,因而对声子晶体带结构的研究具有极大的理论和应用价值。板类结构是工程中常见的一种基本结构,广泛应用于土木工程、化工、造船和航空航天等领域。将周期性的思想引入到板类结构设计中,可以构造成二维平板声子晶体。本文从固-固结构出发采用平面
手性、手性分离以及手性识别材料在日常生活、科学研究以及工农业生产中具有非常重要的意义。本文工作主要有以下几个方面:1、本文首先介绍了手性及手性拆分的意义,简介了Salen型金属配合物的合成研究,叙述了Salen型金属配合物在手性识别中的研究进展。2、以水杨醛为原料,经碘代、水热法或丙酮法,合成、纯化和表征了2,5-二羟基苯甲醛、2,3,5-三羟基苯甲醛。3、将合成的2,5-二羟基苯甲醛、2,3,5
本论文以含萘环荧光基团的衍生物作为研究的主要对象,研究其与阴阳离子之间的相互作用,得到了两种衍生物能够选择性识别的离子,并得到其络合常数。在识别的基础上,进一步研究了两种配体对ATP水解的影响,并得到其水解速率常数,两种配体对ATP有很好的催化活性。本论文的具体结果总结如下:1合成了氨乙基-氮-1,8-萘二甲酰亚胺(L1),通过荧光光谱法检测其与不同阴阳离子的识别作用,得到L1能够选择性识别Ni2
卟啉化合物因具有独特的大p芳香体系的结构,其化合物及其金属配合物常常在400~450nm和550~700nm都有强烈的光谱响应以及中等强度的吸收,因此具有良好的光、热和化学稳定性,是一类极具潜力、环境友好的光电转换材料而成为国际上人们研究的热点。经文献报道可知,可以从卟啉的电子结构上着手,通过调节、修饰从而匹配太阳光谱,在引起π-π*能级分裂和降低HOMO-LUMO带宽上,可以通过下述方法来实现,
近年来,随着分析化学领域的不断向前发展,各种先进仪器在痕量和超痕量金属元素的分析检测中显得越来越重要,不仅能检测到10-12的含量,而且能与各种样品前处理技术进行联用,大大降低分析成本,减轻工作强度。然而在日常分析工作中,样品成份越来越复杂,被测对象的含量也越来越低,给分析工作者带来了前所未有的挑战,要准确测定一些复杂样品中的痕量或超痕量元素的含量,样品前处理方法尤其是分离富集方法显得特别重要。研
氯丙醇脂肪酸酯(氯丙醇酯)是人类新发现的存在于含脂肪食品中的一类新型污染物,包括3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯(3-MCPD酯)、2-氯-1,3-丙二醇脂肪酸酯(2-MCPD酯)、1,3-二氯-2-丙醇脂肪酸酯(1,3-DCP酯)和2,3-二氯-1-丙醇脂肪酸酯(2,3-DCP酯)。氯丙醇酯是脂肪酸与氯丙醇的结合产物,其水解后的产物是氯丙醇。本研究建立了灵敏、快速、准确测定食用植物油和烘烤面制品中