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有效捕集CO2对于缓解亟待解决的温室效应、气候变暖、环境污染和能源危机问题具有重大意义。掺杂改性钙基吸附剂作为一种简单易行且效果显著的方法,得到广泛关注,但对吸附机理缺乏深刻剖析、吸脱附动力学研究少、吸附性能有待进一步提高。本论文从引入耐高温支撑骨架、促进CO2扩散和O2-迁移出发,探究微观结构、氧空位和掺杂离子介入Ca O晶格对CO2吸附的作用机制。采用溶胶凝胶法制备Zr掺杂钙基吸附剂,其中样品
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溶剂化合物是指化合物分子与一种或多种溶剂分子在各种分子间作用力下形成的晶体,根据主导作用力的类型可划分氢键溶剂化合物、范德华溶剂化合物和离子结合型溶剂化合物。溶剂化合物是一种重要的化合物固体形态,在化工和医药产品结晶生产过程中很常见。溶剂化合物的形成不仅会影响产品的物理化学性质,也将会影响后续生产过程操作。因此,对溶剂化合物形成机理和转化过程研究不仅能为结晶过程溶剂的筛选提供理论指导,也能深入理解
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本论文以生物柴油副产物、木质纤维素玉米芯、乳清粉和魔芋粉四种生物质资源为研究对象,通过基因重组表达和发酵技术开发,制备高附加值生物燃料和生物酶制剂。本论文主要结论如下:(1)合成金合欢烯的MVA途径构建与优化:建立了合成金合欢烯的MVA途径和MEP途径的基因文库,并构建和比较了MVA途径和MEP途径的重组菌,基于MVA途径的重组菌F1分泌合成金合欢烯的效果更好。由于发酵过程中有毒中间体异戊烯焦磷酸
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先进功能材料是新材料领域的核心前沿,是国民经济、社会发展及国防建设的基础和先导。金属有机骨架配位化合物(MOFs)作为一种新型的多孔型功能纳米晶体材料受到了广泛的关注。MOFs具有较高的结晶度、较大的比表面积、规整的孔道结构、以及可调节的网络骨架拓扑结构,这些特点或优势使其在工业催化、吸附、分离、能源、电子、传感、生化、以及药物传递或分子传递系统领域具有较高的应用价值与广泛的应用前景。但是,由于M
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随着乡村旅游的日渐发展,发展乡村旅游,成为乡村增强建设、脱贫致富、乡村振兴的有力手段,加强对乡村旅游吸引力的评价,可以更加科学、客观的发掘乡村旅游的潜力,有效改善乡村旅游存在的问题,有侧重的对乡村旅游进行发展布局。本文在研究国内外相关文献的前提下,以游客感知理论、旅游可持续发展理论、推拉理论为理论基础,通过问卷调查法、层次分析法、模糊综合评价法对费县的乡村旅游吸引力进行了评价,并提出了提升策略。本
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纳米ZSM-5聚集体是由纳米晶自组装而成,纳米晶之间形成介孔或者大孔,兼具纳米分子筛和多级孔结构分子筛的优势,例如,短的扩散孔道、丰富的介孔或大孔,较大的比表面积、外表面积和介孔体积,因而被广泛应用于各种有大分子参与的催化反应中,如甲醇制丙烯(MTP)、甲醇制烯烃(MTO)、甲醇制汽油(MTG)等。大量工作证明,合成条件(如摩尔组成、Si或Al原料、模板剂、添加剂、p H值、晶化方法与时间等)对纳
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利用半导体捕获太阳光进行光电催化转化水或者二氧化碳为可利用的燃料(氢气或甲醇,甲烷,一氧化碳等),是利用太阳能发展绿色能源的重要路径。半导体光电催化水分解制氢包括光生载流子的产生,迁移,反应等过程,在这一系列过程中,都伴随着光生载流子的复合。因此,提高光生载流子的利用效率是提升半导体光催化水分解制氢效率的核心问题。氧化铁(α-Fe2O3)是用作光电阳极材料的理想选择。它不仅吸光性能好,能够吸收太阳
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