乌克兰威胁更多袭击俄本土

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全无机钙钛矿太阳能电池由于较出色的热稳定性受到了广泛地关注。其光电转换效率从最初的2.9%提高到目前的20.37%,展现出巨大的应用潜力。虽然全无机钙钛矿发展势头迅猛,但是其在光电转换过程中会出现较大的能量损失。这主要是由于钙钛矿薄膜中的缺陷以及界面之间的载流子非辐射重组所致,严重影响器件的光电转换效率和稳定性。通过界面修饰策略钝化钙钛矿及其相关界面的缺陷,促使界面之间能级匹配和抑制载流子复合,是
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本论文以新型硫桥联钌钼配合物为反应平台,利用异核金属配合物独特的反应性实现了多种含氮底物的活化与转化。为从分子层面认识固氮酶活性中心的异核协同效应提供了重要的实验模型。首先,考察了配合物[Cp*Ru(μ-η~4:η~2-bdt)Mo Cl2Cp*](Cp*=η~5-C5Me5,bdt=benzene-1,2-dithiolate)(1)与无水肼的反应性,结果表明钌钼中心可以实现肼的N–N和N–H键
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由于其出色的光学性能,氟代聚酰亚胺已广泛应用于柔性显示器等光电子领域。现如今,光电子领域对氟代聚酰亚胺的需求量与日俱增。本文研究了三种氟代聚酰亚胺二胺单体的合成方法,并用这三种二胺与商业可得的二酐单体制备氟代聚酰亚胺。第一部分研究了4,4’-(1,1’-双(4-氨基苯氧基))八氟联苯二胺单体的合成方法。首先以五氟苯甲酸与五氟溴苯作为起始原料,铜催化脱羧偶联合成了十氟联苯。对催化剂用量、原料配比、溶
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太阳能是通过太阳热辐射产生的最重要的热源,太阳能光伏电池可以进行直接的光能和电能的转换。随着研究者们不断的开拓与创新,在传统太阳能电池中引入具有较强电荷转移能力或利于多激子产生的有机半导体材料能够极大的提高电池的光电转换效率,且有望突破太阳能电池理论转化极限~33%(Shockely-Quessier limit)。目前,含氮类的杂环有机化合物在染料敏化和钙钛矿太阳能电池等领域都已经有了广泛的应用
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碱性溶液电解水制氢是一种有前景的产氢方法,然而其阳极发生的析氧反应(OER)具有缓慢动力学(需要转移4e-)和较高的理论热力学势(在25°C,1 atm条件下理论分解电压为1.23 V),制约了整体水分解产氢的工业化进程。虽然传统的贵金属Ru/Ir基催化剂有着优异的电催化水氧化性能,但是它们昂贵的价格和稀缺的资源大大增加了工业生产的成本。因此,开发高效、稳定、且成本低的OER催化剂对工业产氢有着重
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LED作为光固化技术中的一种光源,不仅消除了传统汞灯的许多缺点,而且具有寿命长、发光效率高、能耗低等优势。因此,开发适用于LED光源下具有高活性、多功能的光引发剂至关重要。另外,依据朗伯-比尔定律可知,光的穿透性有限,阻碍了其在深层固化的应用。而超声波在液体内部传播时存在空化作用,会促使体系中产生大量的自由基,从而弥补了光穿透性有限的缺点。本论文基于香豆素类引发剂可修饰性强,具有光漂白特性等优点,
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利用光伏电池将太阳能转换为电能是一种可再生、清洁的能源生产方式,可以有效应对全球能源短缺和环境问题。然而,根据肖克利-奎伊瑟极限理论(Shockley-Queisser limit,S-Q),单节太阳能电池的效率极限仅为31%,极大的限制了太阳能电池的应用前景。单线态裂变(Singlet fission)是一个自旋允许的过程,可以将一个单重态激子转化为两个三重态激子。在传统太阳能电池中引入单线态裂
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癌症作为严重威胁人类健康的常见性疾病,一直以来都是药学和生物学领域最迫切的研究方向。目前肿瘤治疗方法可分为手术、化疗、放疗和联合治疗,由于肿瘤细胞具有转移、侵袭和不受控增殖等特点,传统手术治疗和放射治疗不能将肿瘤细胞完全根除。而经吞服或静脉注射的药物治疗因无法特异性识别体内肿瘤位置,对机体正常细胞造成严重损伤的同时会产生一定的耐药性。随着现代医学的不断发展,研发高效、专一的分子作为靶向抗肿瘤药物具
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肿瘤细胞内环境pH(pHi)是癌症异常代谢的指标之一,呈碱性的pHi在促进癌细胞的增殖和转移方面发挥重要作用。光致产酸剂(photoacid,PA)是一种光敏化合物,在光照下可产生酸性物质,进而提高溶液氢质子浓度,最终实现调控环境pH值的目的。本文以光开关分子螺吡喃和BODIPY光笼为母体,合成两类光致产酸剂SP和B-I-Cl,考察其在调控pHi和抑制癌细胞存活率的能力。螺吡喃类化合物作为重要的光
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以纳米微球为基元构筑的三维光子晶体(PC),在结构生色领域展现了巨大的应用潜力。然而,传统的光子晶体由于构筑材料的限制,其产生的结构色很难兼具高颜色亮度和低角度依存的特性。根据布拉格公式可知,通过提高构筑单元的折射率能够有效解决以上问题。Cd S微球由于其较高的折射率(n=2.51),其构筑的PC在光学防伪方面具有明显的优势。但Cd S微球的合成体系仍存在不足,限制了其在光子晶体结构生色领域的进一
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