贵金属纳米粒子作为一种新型的功能材料在近几十年来得到了充分的发展。贵金属纳米粒子普遍具有良好的生物相容性、可吸收性、无毒性和可蓄积性,在生物传感器方面有着广泛的应
本论文以生物质转化制化学品为出发点,开展了纤维二糖、纤维素催化加氢制备山梨醇以及菊粉催化加氢制备六元醇的反应研究。
针对纤维二糖催化加氢制备山梨醇的反应,我们
聚乙烯醇(PVA)是一种无色、无毒、无腐蚀性、可生物降解的水溶性有机高分子聚合物。在纺织染料、涂料、粘合剂、乳化剂、薄膜等工业领域应用广泛。但由于PVA耐水性、稳定性较差
螺双芴类化合物具有三维空间正交结构、热稳定性较好,摩尔吸光系数大、荧光量子产率高等优点,因此通过在9,9’-螺二芴的适当位置引入合适的荧光基团,则有机会可以得到拥有较高荧光量子产率的荧光探针。双光子荧光探针有效避免了单光子荧光探针存在的光损伤、光漂白的一些缺陷,对生命奥秘的揭示、临床诊断及其药物筛选等领域的发展具有重要作用。而一个优良的双光子荧光探针应该在近红外区域拥有大的双光子吸收截面、水溶性好
生物质固体炭磺酸自2004年出现开始已然成为固体酸催化剂中的研究热点。炭磺酸的催化稳定性主要依赖于其炭骨架结构以及活性中心的稳定性。提高炭磺酸的机械性能,研究活性中心稳定性降低的原因可以为进一步改进催化剂稳定性提供新方法,为实现炭磺酸的工业化生产提供基础研究。以废弃樟树枝原料制备了樟木炭磺酸,并通过官能团屏蔽的方法对其酸性官能团在环氧环己烷的甲醇解反应中的作用进行了探究。炭磺酸上磺酸基团是本反应的
破碎理论是解决物料粉碎与能量消耗关系的理论基础,它对合理利用能源、节约能源具有重要意义。详细概述了破碎理论的发展和破碎理论的三种假说,为国内矿山的发展提供了依据。