一种用于多相电源变换器的主从均流电路

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氮杂环化合物广泛存在于天然产物和药物中。基于氟原子的特殊作用,氟化氮杂环结构单元是有机合成和药物设计中的重要组成部分。其中一些氟化氮杂环化合物在合成领域可以作为多功能中间体通过进一步反应合成氟化胺类化合物。目前,三氟烷基或全氟烷基取代的氮杂环化合物合成研究取得了重大的进展,但含二氟烷基取代的氮杂环化合物的合成研究相对较少。因此,开发高效和通用的方法来构建多种有价值的含二氟烷基取代的氮杂环化合物是非
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布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)是一种非受体酪氨酸激酶,主要在B细胞的造血细胞中表达,当BTK过度激活B细胞时就会引发多种与B细胞相关的疾病。目前大多数已临床应用的BTK抑制剂均具有较严重的不良反应,如:房颤、瘀斑、中性粒细胞减少等伤害,因此开发一种广谱性好、疗效高和副作用小的新型BTK抑制剂药物就具有重要的现实意义。本论文主要利用虚拟筛选、设计合成以及体外生物活性评价等方法对具有潜在抗肿瘤及抗类风湿性
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有机分子中氟原子或含氟基团的存在会影响其代谢状况、亲脂性以及与生物受体结合的亲和力,从而使得有机氟化物在医药、农药、材料等领域得到了广泛的应用。近年来,将氟原子或含氟基团引入分子中是非常流行的新药研发策略,其中,单氟烷基化反应更是备受关注。另外一方面,腈类化合物是一种用途广泛的有机中间体,能够很容易地转化为酮类、羧酸类、酰胺类、三唑类等具有潜在应用价值的有机化合物,故含氟腈类化合物在有机合成领域中
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近年来,以风能、太阳能等为代表的新能源发电技术得到了快速的发展。新能源通过电力电子装置与电网连接,缺乏传统同步发电机的惯量特性,存在频率稳定性较差的问题。虚拟同步发电机(Virtual Synchronous Generator,VSG)技术通过模拟同步发电机的转子运动方程增加了系统的惯性,但也使系统在有功指令或电网频率扰动下的功率响应存在暂态振荡、超调问题。现有研究表明,增大固定阻尼能很好的抑制
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废水可生化性是废水处理过程中极其重要的一个参数,其对实际工程实践具有十分重要的应用价值,目前,判定可生化性最常用的方法是B/C法和厌氧生化产气量。在实际应用中废水的COD普遍偏高,往往需要稀释很多倍,这就导致误差普遍偏高。而利用废水厌氧生化产气量来评定废水厌氧生化效果时,气体混合后变化量并不能直观清晰地反映出废水的厌氧生化效果。本文旨在利用废水厌氧生化产甲烷的特点,针对目前废水厌氧可生化性方法的不
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阴离子的识别与传感在环境、食品检测及疾病控制等众多领域都有着重要的意义。氟离子作为体积最小且电负性最大的阴离子,在自然界和生物体内广泛存在。适量的氟离子可以治疗骨质疏松症,但是过量的氟离子对人体及环境都会造成伤害。因此,设计合成出可以专一检测氟离子的荧光探针对于生命健康和环境保护都有不可替代的意义。在本课题组前期研究基础上结合文献,设计并合成了两类基于氟离子引发脱硅化反应的荧光探针,通过紫外可见光
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数据化运维系统是高速列车安全运行的重要保证,只有保证数据真实和完整性,使运维系统达到对列车实时准确的监控,才能保证列车的安全运行。然而,在高速列车运行在隧道、山区等特殊工况时,往往会对高速列车采集数据系统造成一定影响,导致部分量测数据难以获取或关键数据缺失等问题。针对在特殊工况下列车采集数据系统面临量测数据显现小样本和缺失的情况,而现有的模型难以有效解决此类小样本数据重建的问题,本研究开展了基于生
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人类社会发展至今,由于能源资源与环境问题日益凸显,能源结构面临调整。科学家正在寻求可再生的新型能源去替代以煤、天然气为代表的传统化石能源。其中,氢能因其具有热值高、燃烧产物清洁的特点被认为是极具发展潜力的可再生能源。电解水制氢是最具发展前景的方法之一。在实际析氢反应过程中存在着较高的过电位,因此需要引入催化剂促进反应发生。贵金属作为催化剂性能优异,但成本较高,因此需要开发新的价格低廉的催化材料。从
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β-丙氨酸作为自然界中发现的唯一一种β型氨基酸,在医药、化工、食品、饲料等领域发挥着越来越重要的作用。生物法相比化学法制备β-丙氨酸具有反应条件温和、副产物少、转化率高、产物便于分离纯化、绿色环保等优点。L-天冬氨酸-α-脱羧酶可以催化L-天冬氨酸生成β-丙氨酸,是生物法制备β-丙氨酸的关键酶之一。原核来源的丙酮酰依赖型L-天冬氨酸-α-脱羧酶(PYR-Pan D)虽然热稳定性较好,但存在机理性失
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目前,流感由于较高的传染性和致病性仍然对人类生活产生严重的影响。神经氨酸酶(NA)由于其活性位点具有高度的保守性,因此是抗流感药物开发的理想靶标。以NA为靶标的药物设计一方面是对已上市药物的结构改造,另一方面是寻找新骨架结构的药物分子。本文使用基于结构的药物设计方案,以2HU0为靶标蛋白,通过高通量的分子对接筛选,结合对接情况和分子动力学模拟数据,从ZINC数据库中筛选出新的神经氨酸酶抑制剂先导化
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