易降解基质对抗生素风险削减与资源转化的影响与机制

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层状过渡金属化合物是无机材料中的一个大家族。特殊的原子层排布方式以及由过渡金属为中心形成的多面体结构基元,赋予了层状过渡金属化合物多变的相结构、电子结构、层间距、化学键合作用等性质,在能源存储与转换、生物医药、人工智能、纳米传感等新兴科技领域涌现出许多重要的应用,其中在超级电容器中所表现出的优异性能更是吸引了越来越多的关注。然而,仍存在许多科学问题有待揭示,例如层间距对电化学性能的作用机制、二维原
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21世纪初,石墨烯的发现让人们深刻认识到:仅通过改变材料维度,即可对其性质产生深刻的影响。伴随着石墨烯研究的浪潮,有关原子级厚度纳米片层材料的制备、表征以及性质调控等技术变得愈加成熟,由此也直接推动了如二维过渡金属硫族化合物(two-dimensionaltransition metal dichalcogenides,2D-TMDCs)等二维层状材料的快速发展。与石墨烯相比,二维过渡金属硫族化合
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对于锂离子电池的发展,积极寻求更高能量密度、低成本和环境友好型的电极材料成为当下能源科研工作者的主要探索方向。富硅生物质稻壳主要由有机碳和硅酸盐组成,其生长过程中天然形成的碳/二氧化硅纳微结构使其成为锂离子电池负极材料的优质原材料,其中二氧化硅纳米粒子可以为电极材料提供高理论比容量,有机碳形成的包覆结构可用于缓解充放电过程中硅基电极材料的体积膨效应,提高循环稳定性。充分利用稻壳这种天然独特的结构和
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随着全球工业化进程的加快,环境恶化和化石燃料储量减少等问题,人们对清洁可再生能源的需求日益迫切。面对这种困境,利用如太阳能、风能、生物质能、潮汐能和地热能等新能源形式是有效的途径。但是这些新能源形式很难直接储存和运输,高度的间歇性更制约了其进一步发展。能源储存系统(ESSs)的发展为个人、家庭和工业应用提供更稳定的能源供应,为此人们已进行了广泛的研究。在目前所有的能源储存系统中,电池扮演着重要的角
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氨是重要的化工原料,人类对氨的需求量逐年上升。同时氨的储氢量高达17.6%,易液化,可通过罐车和现有管网储存和运输,其分解产物为H2和N2,不含C或N的氧化物,对环境友好,是一种极具应用潜力的储氢材料。如今,环境污染和能源短缺的问题日益严峻,氨的合成已成为近来科学研究的热点和重点。而氮分子的高稳定性,使其加氢反应变得尤为困难,目前工业合成氨采用的是高温高压的合成方法,但是合成过程中会产生大量的二氧
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