新型MOFs基超分子识别材料制备及其吸附性能研究

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一些重要核素如Am、Cm、Tc、I、Cs和Sr等对环境和人类健康有潜在的风险。随着核能的发展,这一问题愈来愈受到人们的关注。例如,半衰期为2×106年的Cs-135和半衰期为30年的Cs-137均为铀的裂变产物,其中,Cs-135因其较长半衰期会对环境和人类健康构成长期危害,Cs-137则是一种高释热核素,在高放废物(HLLW)最终地质处置中,会对HLLW固化体安全性构成潜在隐患。2011年日本福岛核事故中,Cs是环境中放射性主要来源之一。出于对环境和人类健康的考虑,有效去除Cs具有重要科学价值和应
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目前,重视和开发褐煤制取高附加值化学品的非燃料利用途径对化石资源有效利用和环境保护具有重要意义。本文以获取褐煤腐殖酸为目标,通过液相氧化裂解方法,分别进行了锡林郭勒褐煤(XL)和胜利褐煤(SL)氧化裂解实验研究,考察了反应温度、反应时间、碱煤比、氧气初压等因素对氧化裂解转化率及主要产物收率的影响,并进一步探索了氧解产物腐殖酸(HA)分级酸化和氧化裂解残煤(OR)碱溶分离。结合产物结构组成分析表征,
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超高效液相色谱串联质谱(UHPLC-MS/MS)技术凭借其较强的色谱分离能力及较高的定量水平,在代谢物分析中被广泛应用。样品前处理技术的开发与应用在分析化学领域占有重要的地位。在传统的同位素稀释法中存在同位素内标昂贵或难以合成的问题,稳定同位素标记衍生化技术在解决这一问题的基础上进一步保证了分析结果的准确定量及可靠性。多标签质谱探针衍生化技术是在稳定同位素标记衍生化技术的基础上发展起来的,其可针对
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近几年,有机-金属框架材料(Metal-Organic Frameworks,MOFs)作为一类新型晶体多孔材料,因其结构的多样性和气体储存和分离、磁性、发光、电催化等方面的潜在应用得到了广泛的研究。特别是MOFs的气体吸附分离性能,因其具有多结合位点、高孔隙率、突出的比表面积和多样的结构模型而备受关注。气体分离是许多领域中分离混合物组分的关键步骤。但是工业中由于成本高、催化剂易失活,而且相似性质
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癌症治疗在现代医学技术中面临着巨大挑战,并可以通过小分子药物在体内非特异性分布以最小的副作用改善药物治疗效果。常见药物释放体系可以分为几个大类:储藏型药物释放体系、基质型药物释放体系、化学介导药物释放体系和溶剂调控药物释放体系。这些药物释放体系可以通过控制药物从剂型中的释放速率来进一步调节药物进入机体的吸收速度,从而获得更好的治疗效果。然而,药物存在一些副作用,包括进入生物体内药物不可控释放,药物
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当今社会,环境污染已成为世界经济和社会可持续发展的重大障碍。在国内,大量的有机和无机污染物的恣意排放,已严重威胁了我国土壤、水体和食品的安全以及公民的身心健康。为防护有机和无机污染物,世界各国的科学工作者做出了大量工作,已开发出系列的有效的分析检测方法。其中,比色分析和电化学分析法,凭借着快捷的裸眼检测或超高的灵敏度等优点,显示出更好的应用前景。但是传统方法普遍存在着比色的灵敏度较低,电化学法的可
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电催化还原 CO2(Electrochemical reduction of carbon dioxide,CO2ER)是一项具有潜力的电化学技术,但是该技术阳极发生的析氧反应(Oxygen evolution reaction,OER)耗能严重,导致CO2ER系统能量效率低。微生物电化学系统(Bioelectrochemical system,BES)能够将废水中的化学能转化为电能进行回收利用,
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随着煤、石油、天然气等不可再生的化石资源日益枯竭,寻找可再生的替代资源迫在眉睫。生物质是唯一含碳的可再生资源,从它出发制备化学品是未来发展趋势,其中生物基羧酸是最易于大规模制备的一类。由于生物基羧酸含氧量高、碳链短、附加值较低,因此将生物基羧酸转化为低含氧量、长链的高附加值产品具有十分重要的意义。液相酮基化反应可以无需汽化直接将有机羧酸转化为附加值更高的长链酮,从而实现较低温度下有机羧酸低能耗高值
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