Pd@MOFs复合材料催化Heck串联反应的研究

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由金属离子或簇通过配位键和有机配体组装而成的金属有机骨架(MOFs),是新的三维具有高度多孔纳米结构的有机-无机复合物。人们利用金属簇或稀土金属、过渡金属、镧系元素作为框架中心位点与早先的含氮有机物逐渐拓展到具有刚性结构的有机物,开发了多种金属有机骨架,金属与有机物的结合方式千变万化。作为一种新兴类别的晶体多孔材料,有许多的优点,例如可以实现的高表面,多样化的结构和策略,可控的结构,化学稳定性和有序的结构,使MOFs成为新的类别,具有高表面积的多孔材料,特别是孔隙率,可调节的孔结构,易于官能化以及更
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手性是化学和生物有机分子的结构特征之一。手性最初被用来描述一个不能同自身景象完全重合的空间结构。而后为了更了解手性结构,研究人员开发了手性光谱技术,比如电子圆二色性(ECD)主要用在发色团的手性应用,拉曼光活性(ROA)表示振动基团的光学性质。两种光谱的结合可以帮助更好的了解分子的手性特征。本文第一个研究内容,我们可视化研究了具有高氧合的间苯三酚核心的多环聚预酰化间苯三酚(PPAPs)衍生物——炔
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分子反应动力学是在分子水平上对物理的基元反应和化学速率过程进行研究的一门基础科学。它不仅涉及到分子的内部运动,又涉及分子间的碰撞。这两种关系共同构成了所有宏观速率现象所基于的“微观”基础,理解一个系统在分子层面上的动力学行为是解释整个系统的“宏观”动力学的关键。本文应用含时量子波包方法分别对N+H_2和Al+H_2两个反应体系的动力学行为进行了详细的研究。首先,我们基于李永庆等人构造的NH_2(1
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近几年,表面增强拉曼散射(SERS)研究发展的速度十分迅猛,在物理,化学,生物医学以及矿物勘测等领域都有着广泛的应用。SERS能使拉曼信号增强10~6倍数量级以上,拉曼分析物可为无机或有机分子等物质并且可以是固液气态,同时在实验过程中反应物不易受到损坏,不会受溶剂水、荧光剂等干扰。除了这些优点外,SERS的特征峰能够被用于进行分析实验中物质的官能团类型,衍生物的组成和实验环境的变化等,SERS技术
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肾结石疾病是全球关注的健康保健问题。全球患此类疾病的人数男性中大概占12%,女性中占7%左右,并且比例还在持续增加。在过去的半个世纪里,由于生活方式、饮食差异变化和气候变暖等因素,结石的复发率也是居高不下。在世界范围内,因其可选择的治疗方式和治疗性特效药十分有限,导致肾结石疾病的患者人数正在逐步增加。有研究表明,中医中药在肾结石疾病的治疗中逐渐受到认可和信赖。肾结石发生率和复发率持续攀升,且诊疗效
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神经炎症是中枢神经系统疾病中较为常见的病理现象,过度的神经炎症会产生许多炎性因子并在一定程度上损害神经元细胞,多数神经退行性疾病和精神疾病都会伴随神经炎症的发生。小胶质细胞介导的神经炎症相关反应在机体中发挥着非常重要的作用,被外界因素刺激的小胶质细胞会释放大量的炎性因子,加剧炎症反应。萝卜硫素(Sulforaphane,SFN)在精神类疾病中的研究逐渐引发关注,在抗炎及抗氧化等方面都发挥着重要作用
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炎症性肠病(Inflammatory Bowel Disease,IBD)作为消化系统常见的疾病,近20年来在中国乃至世界发病率显著上升。目前临床主要应用免疫抑制剂及抗炎药物用于缓解IBD,但这些治疗药物长期使用均有较大副作用。基于非甾体类化合物母核结构的改构化合物,因其极好的抗氧化、抗炎、免疫调节等生物学活性,是目前研究的热点。本文通过建立脂多糖(Lipopolysaccharides,LPS)
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新型冠状病毒肺炎已在全球爆发并迅速蔓延,每日确诊病例呈指数型增长趋势,对人类社会产生严重影响,对新冠肺炎传播机制的研究已成为全球迫切关注的问题。新冠肺炎疫情期间,疫情数据成为民众关注的重点,涌现出大量信息追踪及预测应用,及时地向公众传达疫情的数量信息和时空分布及变化,帮助大众快速了解疫情当前状况、推断疫情发展趋势。本文从疫情数据可视化表达及信息预测的维度出发,采用多源数据获取及模型预测技术,综合新
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随着我国社会经济的发展,制造性行业不断壮大,已逐渐成为衡量国家综合能力的重要标志之一。现如今,制造业企业大多采用信息化管理方式,节约了企业的人力物力,但对于大型装备制造业企业来说,采用面向订单的生产方式,多家联盟制造企业协同生产,仅仅是信息化管理还无法满足该类企业的需求。在原材料采购方面,原材料需要统一的标准,统一购买,所以大型装备制造业企业需采用集中采购管理模式来采购各联盟制造企业所需的原材料。
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碳点(Carbon Dots,CDs)是一类碳基的零维纳米材料,是由分散的类球状的碳颗粒组成,具有优异的荧光性能、良好的生物相容性以及化学惰性、易于表面修饰以及低廉的成本等特点,在生物医学、光催化和传感等方面具有广泛的应用前景。绿原酸(CGA),是植物在有氧呼吸过程中产生的一种苯丙素类化合物,具有抗菌、抗病毒等作用。CGA常用的分析方法存在操作复杂、测定时间长、成本高等问题,而基于碳点的荧光法具有
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表面增强拉曼光谱(Surface Enhanced Raman Spectroscopy,SERS)作为一种实用的振动光谱技术,以其快速、无损检测以及在低浓度下检测的高灵敏度而在化学、环境保护、食品分析、生物医学等领域展现出了独一无二的优势。在对SERS技术的研究中,对SERS基底材料的设计与合成一直是一个令人关注的方向。对于传统的基底材料,在维持SERS信号的稳定性以及对特定分子的检测方面的研究
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