改性g-C_3N_4光催化剂的制备及固氮性能研究

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氨是碳基生物构成氨基酸,遗传物质(DNA、RNA)和其他生物分子的基本组分,同时氨较高的氢含量(17.6wt%)也使其在能源领域备受关注。氮气作为氨生产的主要原料,占据了大气组分的78%,但N≡N三键较高的解离能导致其无法被直接利用,需要完成分子氮向固定氮的转化,有效的完成分子氮向固定氮的转化是完成全球氮循环的关键步骤。目前主流工业固氮通过Haber-Bosch工艺实现,该工艺每年产生2.3吨温室气体,并消耗大量能源,相比之下,自然界的生物固氮酶使用Mo Fe蛋白和Fe蛋白作为活性中心和电子供体,光
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硝基化合物在有机化学中具有重要意义,它们是天然产物,药物,农药,香料,炸药,染料等物质的重要组成部分。在芳环、杂环体系中引入不同数量,不同种类的官能团,可以提高芳环,杂环化合物在不同领域的应用潜力。过渡金属催化的C-H活化,是实现C-H活化官能团化最常用的方法,这些方法的产率高,区域选择性好。在已经实现的硝化条件的基础上,本论文尝试了多个实验去探索C-H硝化的最佳条件。最终,以被导向基团修饰的酮为
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