【摘 要】
:
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.
论文部分内容阅读
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.
其他文献
钯催化碳碳偶联反应是有机合成里重要手段之一,但是近年来由于环境问题以及能源危机等原因,绿色化学越来越受到人们的关注和投入,因此开发并研究高效,可循环使用,稳定性好的新型催化剂变得至关重要。选择合适的方法制备非均相催化剂,对于研究非均相催化剂催化性能以及催化机理是一个巨大的挑战。本论文利用自组装技术以及层层自组装技术制备了β-酮亚胺-钯(Ⅱ)自组装单层膜(β-Ki-Pd)和β-酮亚胺-钯(Ⅱ)层层自
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.
长余辉材料已被广泛的应用于商业实用平板显示器中,如应急照明,道路标志,发光眼镜,陶瓷等。以Mn为发光中心的长余辉材料发光性能相对优异,且Mn价格相对于稀土元素较低廉,低毒等因素
本文在对皂素现有生产工艺进行分析的基础上,针对目前存在的酸污染严重、高能耗等问题,开展了黄姜中薯蓣皂素高效提取方法的研究,主要内容如下:一、研究了超声强化黄姜中薯蓣皂苷的提取。采用正交试验和单因素试验,对超声-表面活性剂协同提取过程进行了系统研究,考察了各项因素:超声频率、提取时间、超声波功率、提取温度、表面活性剂浓度、液固比等对皂苷提取的影响。最优提取条件为:超声波频率为20KHz,提取时间5m
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.
一小麦磨细筛分后得到面粉;黄豆加水磨细过滤后得到豆浆;咖啡豆磨细熬煮过滤后得到咖啡。为了把石头做成细砂,我们需要把石头破碎;为了把混杂在矿石内部的需要的成分提取出
翻开历史的书页,在斑驳笔墨的芳香中查找那一座座永存的丰碑,我发现无数历史风云人物正因为适时低头而成就了伟大。 是谁?昔日意气风发,现今却沦为阶下囚。他每天承受着非人的
本文以金属有机框架化合物(MOFs)和沸石咪唑酯骨架结构(ZIFs)作为热解前驱体,通过溶剂热-热解方法合成了金属单质/金属氧化物-碳壳-石墨烯(GO)纳米复合碳材料;其次通过溶剂热法制备出被GO包裹的球形ZIFs结构,空气中热解形成多层、双层的纳米空心球结构。将所制备的复合碳材料分别用于催化硼氢化钠(NaBH_4)水解制氢和锂离子电池(LIBs)负极材料,均具有较好的性能。首先,以多种形状Co-
本文对正丁烷异构化催化剂的制备、评价和使用进行了系统研究。
研究了催化剂载体——丝光沸石分子筛的水热合成制备,获得了水热合成丝光沸石分子筛的方法、原料配比和