低温SCR钒基催化剂脱硝活性及抗硫性研究

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氮氧化物(NOx)是造成大气污染的主要污染物之一,给人类健康及环境带来了巨大的危害,是目前环境治理的重点。氨选择性催化还原(SCR)技术是脱除固定源烟气中NOx高效且稳定的方法之一。近年来,研究和开发可应用于脱硫除尘之后的低温SCR催化剂成为当前的热点,低温SCR技术工业化的主要问题有:低温范围内活性不高、催化剂抗SO2性能差等。由于钒基催化剂体系与其他催化剂体系相比具有生产工艺成熟、耐SO2等优点,因此本文以钒基催化剂为基础,采用过渡金属氧化物对其进行改性,以获得低温高脱硝活性及高抗硫性的钒系催化
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含氮杂环化合物在医药、农药、功能性材料等领域都具有巨大的实用价值。通过C-H键活化直接在特定位置引入各种官能团,对含氮杂环化合物骨架进行结构修饰的方法,因为具有区域选择性好,反应步骤少,经济高效等优点,受到人们广泛的关注。论文总结了近年来通过过渡金属催化或无金属催化体系,含氮杂环化合物C-H键活化直接官能化的几种常见的反应类型。在前人研究的基础上,我们探索了含氮杂环化合物在钯催化或无金属催化体系下
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当前,质量监督检验部门在纤维鉴定中,常用的检测方法依据是《FZ/T01057.1-2007》至《FZ/T01057.4-2007》。即采用燃烧法、显微镜法和溶解法来进行常规检测,结合熔点法对合成纤维进行测试。在纤维成分分析中,整个实验操作过程繁琐、费时、准确度和数据重现度低,在实验过程中使用大量有毒有害化学试剂,对实验人员和实验室环境具有极大的危害。在纤维形貌分析中,当前纺织品检测实验室使用的是常
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电荷转移络合物,即荷移络合物,是指由电子相对丰富的分子——电子供体和电子相对缺乏的分子——电子受体之间通过电荷转移而形成的一种络合物。荷移络合物及其理论在化学、生物医学、药剂学等方面具有极其广泛的应用,近年来,其在药物分析方面的应用引起了广泛的关注。本文主要通过对电子受体试剂种类、荷移反应介质、缓冲溶液pH及用量、荷移反应温度及时间、电子受体试剂用量等荷移反应影响因素的筛选和优化,建立了L-半胱氨
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表面增强拉曼散射(Surface-Enhanced Raman Scattering,简称SERS)光谱巨大的表面增强效应应用于电化学领域可对分子在金属电极表面的电化学吸附行为、电化学反应过程及电极/溶液界面等特性进行深入研究。本论文以2-吡啶甲酸作为探针分子,由于分子中的吡啶环氮原子、羧酸根离子和一个π电子体系在电极表面的特征吸附具有巨大的增强效应,对其在不同外界条件下光谱特性的研究可进一步揭示
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基于手性药物对映体分离与检测的迫切性,药物对映体的分离检测成为当下手性合成与分离领域的研究热点之一。液相色谱手性固定相法拆分对映体具有高效、快速、准确的特点,开发适用范围广或针对性强的高效液相色谱手性固定相,对新药物设计、合成和药理研究等具有重要意义,也是我们研究的主要方向。涂敷相和键合相是高效液相色谱手性固定相的两种主要形式,以多糖衍生物为代表的涂敷型固定相拆分能力强,应用范围广。论文设计制备了
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本文共分四章:1)文献综述和课题设想;2)三价金催化合成吡喃香豆素衍生物的反应研究;3)一价金催化联烯酯合成氟化茚衍生物的反应研究;4)结论与展望。本论文首先较全面地综述了金的物理和化学特性、金催化剂在有机合成中应用的发展历史及均相金催化串联反应的研究进展,并在此基础上阐述了本论文的设计思路。第二章研究了AuCl3/AgOTf体系催化查尔酮和4-羟基香豆素反应生成吡喃并香豆素类化合物的串联环化反应
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本论文报道了在N-羟基邻苯二甲酰亚胺(NHPI)作用下的分子间自由基交叉偶联反应和在2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧杂四氟硼酸盐(TEMPO+BF4-)作用下的分子内环化反应来实现C-O键构建的研究,本论文可以分为以下三部分:第一部分是文献综述,该部分首先对常见的氮氧自由基,如TEMPO和NHPI的物理性质和化学性质作了简要介绍,接着着重阐述了在NHPI和TEMPO+BF4-作用下的C-O单键和
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烯丙位氧化在有机合成中具有重要的意义。烯丙位氧化的产物是合成很多天然产物的重要砌块,也可以作为生产各种药物、食品添加剂、农药、香料、功能材料的中间体和原料。本文分别对底物苊、p-胡萝卜素进行了烯丙位氧化制备苊酮和斑蝥黄,并对各工艺条件进行了优化,获得较好的研究成果:(1)50℃,(苊):(亚氯酸钠):(TBHP)为1:2.5:6,反应5h,苊氧化成苊酮,最佳收率为69%;(2)50℃,(苊):(亚
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本文主要对含炔丙基类化合物关环研究现状以及过渡金属及非过渡金属催化在炔丙基类化合物有机合成方法学中的应用进行了介绍,并对钯、金、铜等催化的含氮氧炔丙基酯类化合物及其衍生物的方法进行了研究。本论文共有两个部分,其摘要如下:1、炔丙基类化合物在药物化学和有机合成及有机合成方法学中的应用及重要意义。杂环化合物特别是含氮氧的杂环化合物因其具有特殊的结构特点及生理活性,被世界各地的研究人员所关注。以往的杂环
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本论文对TBHP/I2催化氧化的一锅法合成含氮杂环化合物做了详细的研究,论文分为三章。第一章是文献综述,分为两部分。第一部分主要介绍了TBHP/过渡金属催化氧化反应在有机合成中的应用;第二部分主要介绍了TBHP/I2和TBHP/TBAI等非过渡金属条件下催化氧化反应在有机合成中的应用。第二章我们报道了一种温和高效、绿色环保的以苯甲酰肼或苯甲硫酰肼和醛为底物,以TBHP/I2作为催化氧化体系的一锅法
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