基于生态效率的天津市土地利用分区研究

来源 :天津工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zz_davidli
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手性叔醇是有机合成中重要的手性砌块,而具手性叔醇的四氢呋喃结构广泛存在于各种具有生物活性的天然产物和人工合成的药物中,开发高效且高对映选择性地合成这一结构的方法一直是有机化学的热点。以往使用贵金属(如Pd、Ru、Ir等)作为催化剂以催化炔-酮的分子内还原环化构建这一结构的研究较多,但是使用地壳中丰度更高、价格相对低廉且更为环保的廉价金属(如Fe、Co、Ni等)作为催化剂的研究仍处于方兴未艾的阶段。
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随着传统工业经济的发展,环境污染和能源危机愈发明显,寻找能代替传统能源的新型清洁能源成为了一项迫在眉睫的任务,因此以太阳能为核心的光催化技术应运而生。该技术虽已应用于分解水产氢、降解有机污染物、固氮、杀菌消毒等方面,但是发展空间仍然有待提高。主要是传统半导体材料的光响应差、光生电荷分离效率低及复合率高等缺点严重的限制了对太阳光利用效率这一问题没有得到彻底解决。因此解决上述问题成为了现阶段光催化技术
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能源短缺环境污染问题是人类一直以来的主要威胁,太阳能已经在多个领域被用来弥补地球上资源供应不足的缺憾。可见光光催化是解决有这一问题行之有效的策略,并在能源,材料,环境和化学领域被广泛应用。通过调节BiOBr/BiOI的微观结构,改变其带隙,以期适用于亚胺的合成。用BiOBr/BiOI系列催化剂在可见光下将苯胺转化为亚胺,BiOBr/BiOI-1/3催化剂的活性最高。另外,将摩尔比为1/3的BiOB
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