【摘 要】
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由于过渡金属磷化物(TMPs)独特的导电性和较高的电催化析氢性能,被认为有望替代铂等贵金属催化剂作为分解水制氢的电催化剂。然而TMPs作为析氢催化剂在实际使用过程中仍存在一系列问题,例如,氧化还原活性差、速率输出弱、循环稳定性差,导致TMPs的析氢性能与铂类催化剂仍存在较大的差距。在各种各样的对TMPs进行设计和改性方法中,通过结构设计,掺杂和形成异质结构等方式可以有效地进一步改善TMPs析氢性能
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由于过渡金属磷化物(TMPs)独特的导电性和较高的电催化析氢性能,被认为有望替代铂等贵金属催化剂作为分解水制氢的电催化剂。然而TMPs作为析氢催化剂在实际使用过程中仍存在一系列问题,例如,氧化还原活性差、速率输出弱、循环稳定性差,导致TMPs的析氢性能与铂类催化剂仍存在较大的差距。在各种各样的对TMPs进行设计和改性方法中,通过结构设计,掺杂和形成异质结构等方式可以有效地进一步改善TMPs析氢性能。本论文选择对磷化钨进行结构设计,制备三元镍钴磷,镨掺杂镍钻磷,制备二硫化钼和磷化镍异质催化剂等方法,提
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本文基于Schiff碱铜配合物改性超高分子量聚乙烯(UHMWPE)已被证实在较高滑动速度下与钢配副进行干摩擦的优良摩擦磨损特性,而其往复摩擦磨损行为尚未开展研究的实际,以发展新型人工关节材料和开发聚合物材料在纳米定位领域新用途为背景,深入研究在小牛血清边界润滑条件下Schiff碱铜配合物改性UHMWPE与钛合金配副的往复摩擦磨损行为并探讨其磨损机理;以摩擦学性能为判据对作为UHMWPE改性添加剂的
材料相图和状态方程是高压物理研究与材料动力学特性研究的重要内容,有准确的相图与状态方程,才能正确认识、模拟和预测材料在动力学过程中的状态变化。对典型的多固相材料锡,为建立准确的相图与多相状态方程,确定相边界的实验研究和多固相状态方程理论研究必不可少。针对锡高压熔化还存在较大分歧,多固相状态方程没有确定,本文开展了不同疏松度锡的冲击熔化实验研究,开展了锡的多固相状态方程理论研究。为获得熔化线上多个熔
尼龙6(PA6)是一种十分重要的高分子材料,具有良好的耐弱酸弱碱、耐有机溶剂的特性和优异的力学性能及可加工性能,被广泛应用于多孔膜、纤维、工程塑料等众多场合。随着科技的发展,人们对PA6的性能提出了更高的要求。物理共混和化学接枝是实现PA6高性能化的重要手段。其中,化学接枝可以将功能组分以共价键的形式固定在大分子链上,改变了高分子的分子链结构,获得的功能性具有持久、稳定的特点。辐射引发接枝聚合(辐
生物大分子药物具有高特异性和强药效,然而其分子量一般较大并且易于降解,因此,如何准确而有效地递送这一类药物,对有效发挥其疗效有着举足轻重的作用。注射给药虽然准确而高效,然而使用不便、心理恐惧、感染以及环境污染等问题,大大提高了用药的安全风险和不适感。微针技术兼具注射给药和经皮给药的优点,既避免了注射给药带来的疼痛以及针头潜在的环境污染和安全风险,又弥补了普通经皮制剂很难穿透角质层来实现药物传递的不
手性取代的γ-丁内酯是一类重要的化合物,其广泛存在于天然产物、医药、农药等具有生物活性分子当中。该类化合物的合成策略和方法受到了合成化学家们的密切关注与研究。基于经典的Pinnick氧化反应,本论文发展了四类新型绿色的氧化内酯化反应用于不对称合成多取代γ-丁内酯,并建立了适用于若干天然产物及其衍生物全合成的方法学。本论文分为六个章节:第一章,首先对手性γ-丁内酯的合成进行了综述,主要从不对称催化和
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5-羟甲基胞嘧啶(5hmC),也被称DNA中“第六种碱基”,最早是在T4噬菌体的DNA中发现的。之后,哺乳动物的DNA中也发现这种5hmC修饰的DNA;并且作为一种表观遗传在表观在基因表达与调控,细胞分化与胚胎发育等方面有着重要的意义。此外,在细菌来源的一些天然产物中也存在5hmC的结构,如米多霉素等。分离自生裂链轮丝菌的米多霉素是一类肽核苷类抗生素,具有强烈的抑制植物白粉病的活性。米多霉素生物合
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