四羧酸配体MOFs及卟啉基CMPs的组装和应用研究

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:Zero1_41004513
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金属-有机框架物和共轭微孔聚合物以其超高的比表面积以及可设计的孔道等特征,在光学、电学、磁性以及气体吸附和分离等领域具有潜在的应用前景。因此设计与合成功能性金属-有机框架物和共轭微孔聚合物并深入探索其应用性能,成为当今聚合物化学的研究热点之一,亦是难点之一。本论文的主要目的是以功能为导向,设计合成金属-有机框架物和共轭微孔聚合物,探索其在CO_2吸附催化、电能存储器件以及水处理等方面的应用,以期得到具有潜在应用性能的微孔框架物材料。主要研究内容如下:1.四羧酸金属有机框架物的合成及其CO_2吸附和催
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噻嗪酮(buprofezin)是一种昆虫生长调节剂,能抑制昆虫几丁质的合成并干扰其新陈代谢,对飞虱、叶蝉和粉虱防治效果明显,广泛施用于水稻、茶叶、马铃薯、柑橘、蔬菜和棉花等植物。残留于环境和农产品中噻嗪酮危害一些水生生物和某些非靶标昆虫,且对人体健康造成潜在威胁。在自然环境中,微生物是降解噻嗪酮的主要力量,微生物修复是清除噻嗪酮残留的理想手段。然而,微生物代谢噻嗪酮的分子机制还不清楚。此外,目前还
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小麦是世界上第二大粮食作物,同时也是在温带环境中种植最广泛的谷类作物。小麦苗期生长对外界不利环境非常敏感,比如水分和温度胁迫影响小麦幼苗形态建成,并导致产量降低。育种家和农民希望获得田间壮苗,实现抗逆丰产。在耐性基因型的开发中,材料本身的低遗传性和试验筛选中的限制,使得人们意识到引发技术的重要性。近年来,农学家们发现,种子播前预处理(过氧化氢、渗透胁迫和激素预处理种子)可以加速根系和地上部生长,提
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开花期(抽穗期)不仅是决定作物区域适应性的重要因素,同时也影响作物的产量。因此,克隆开花基因并研究其作用机制能为小麦适应性和高产育种提供理论基础。本研究通过基因家族分析与表达分析相结合,发现了两个调控小麦抽穗期基因TaZIM1s和TaCCT1s;通过转基因小麦和分子生物学实验揭示了其调控抽穗期的分子机制。同时发掘了TaZIM1基因的变异,开发了影响抽穗期和粒重的分子标记。主要研究结果如下:1.通过
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合成气来源广泛,主要成分为CO和H2,二者在Fe、Co、Ni以及Ru、Rh等金属表面,采用不同的反应条件,可以用来生产汽柴油、固体石蜡、低碳烯烃以及含氧化合物等多种清洁液体燃料和优质化工原料。CO与H2之间的反应统称为CO加氢反应,根据反应条件以及产物的不同,又可以分为甲烷化反应和费托合成反应。  本论文采用负载型Ru基催化剂,通过动力学实验以及原位红外表征,考察Ru纳米颗粒表面CO吸附以及CO加