镁碱沸石的合成、修饰及催化油酸异构化反应的研究

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C_(18)饱和支链脂肪酸(C_(18)-saturated branched-chain fatty acids,sbc-FAs),又称异硬脂酸,是硬脂酸的多种同分异构体的混合物,其中烷基(通常为甲基)支链位于脂肪酸直链的特定位置。相比于硬脂酸而言,其具有更好的低温流动性、更低的熔点和粘度,并且比相同链长的线性不饱和脂肪酸具有更好的氧化稳定性,是一种性能优异的精细化学品,广泛应用于化妆品、聚合物、表面活性剂、促渗剂、润滑油等领域。目前国内外大多数异硬脂酸产品是从生产二聚酸的副产物单酸中分离得到,其
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近年来,人们对固定化酶的研究虽然有了一定的进展,但是大多数固定化方法存在着固定化方向随机、固定化量低、酶容易失活等问题。本文以木瓜蛋白酶的三维结构为研究基础,利用基于分子对接的虚拟筛选技术,筛选并设计出所需要的分子配基,从而实现对酶的定向固定化。具体内容阐述如下:(1)定向固定化小分子配基的筛选和设计。基于木瓜蛋白酶(PDB ID:1BP4)的三维结构,分析酶蛋白表面的凹陷分布、疏水性分布、电性分
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随着我国工业化及城镇化步伐加快,大气环境问题日益突出,尤其是挥发性有机化合物(VOCs)的排放量与日俱增。催化氧化技术由于无二次污染、能耗低、高效率等优点在环境修复方面具有很好的应用前景。锰基材料环境友好、价格低廉、具有优良的氧化还原性能。但是传统的锰基材料存在反应活性较低、热稳定性不足以及易中毒等问题。因此,探索制备兼具高活性、高稳定性以及抗中毒能力的新型锰基VOCs氧化催化剂具有良好的理论意义
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借助分子间的弱相互作用,特定结构小分子可以形成一定形态的介观聚集体,使水或有机溶剂胶凝,形成小分子凝胶。与高分子凝胶相比,小分子凝胶具有独特的流变行为和刺激响应性能,有着广泛的用途,受到了人们愈来愈多的关注。目前虽然已有大量的小分子胶凝剂被报道,但由于分子自组装的复杂性,探索分子结构与小分子凝胶性能之间的关系仍然是该领域研究的重点。松香是我国重要的林业资源,其主要成分松香酸,具有显著的疏水性。松香
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近年来,由于二氧化碳等温室气体排放量逐渐增加,引发了全球生态问题,因此减少CO_2的排放量并提高CO_2的利用率是解决生态问题的关键。加氢反应被广泛运用于众多工业生产中,其中CO_2加氢能够生成许多有价值的化学产品,如甲酸/甲酸盐、甲醇等。甲醇是一种重要的化工产品,也是理想的燃料替代品。因此,CO_2加氢制甲醇受到了广泛的关注。首先,分别采用共沉淀法和正/反向沉积-沉淀法制备了一系列Cu Zn催化
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N-月桂酰基谷氨酸钠(SLG)是一种生物质来源的表面活性剂,其原料月桂酸和谷氨酸钠来源广泛、价格低廉,产品具有优良的表面活性、低毒性、低刺激性和很好的生物降解性,因而近年来被越来越多地应用在日化产品中。早期少量合成SLG时,主要采用月桂酰氯与谷氨酸钠在有机溶剂/水混合溶剂中的肖顿–鲍曼缩合反应,混合溶剂体系反应速率快、传质传热效率高且水解反应副产物月桂酸钠(SLA)少;但使用有机溶剂带来有机挥发物
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聚氨酯(PU)是一种人工合成的高分子材料,兼具橡胶和塑料双重优点,其制品已被广泛应用于建筑、家电、纺织、交通运输等国民经济各个领域。然而,聚氨酯的合成消耗了大量的石油资源。石油资源是不可再生资源,亦是国家战略物质,因此,发展以生物质材料为原料,制备高性能生物基聚氨酯材料具有广阔的发展前景。木质素是一种储量丰富且具有独特芳香结构的天然高分子材料,然而,大部分的木质素都是作为燃料或废料排放,这无疑是资
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神经酰胺是天然存在于皮肤角质层中的一种重要脂质,将其应用于皮肤后可显著改善皮肤的屏障功能。但直接添加神经酰胺会出现结晶析出、透皮性能差等问题,大大限制其在化妆品中的应用,需使用合适的载体技术对其进行包载以改善这些应用缺陷,这其中常用的载体之一为纳米乳液。因此,本课题拟采用纳米乳液运载神经酰胺Ⅲ(Cer3),探究体系对Cer3结晶的抑制机理;考察Cer3-纳米乳液的透皮性能,并构建共输送Cer3与辅
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安全高效、环境友好型的光芬顿催化技术在环境治理领域有着很大的应用潜力。石墨相氮化碳材料(g-C_3N_4)因其独特的电子能带结构、良好的稳定性以及可见光响应等优点,被认为是继Ti O_2后又一光催化剂的可行替代材料。然而,常规方法制备的g-C_3N_4仍然存在一些固有的缺点,如可见光利用率低、光生电子-空穴对易复合、电荷迁移速度慢,导致催化性能不理想。因此,本文从异质结的构建和形貌调控两方面对g-
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多酚是各种天然植物中的一种次代谢产物,具有可再生、廉价、绿色、生物相容性好和储量丰富等优点。独特的酚羟基结构使其可通过共价键、氢键、π-π堆叠、配位等作用构建各种功能型聚多酚材料。聚多酚材料不仅保留了多酚优异的理化性质,还能实现了多酚的非均相化和赋予其一系列特异功能性,在生物医药、化学工程、材料等领域具有广泛的应用潜力。然而,目前聚多酚材料往往存在合成步骤复杂、合成过程不环保等问题,因此,构建绿色
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