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地方返贫阻断中政府职能履行研究
【发表日期】
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2021年01期
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随着社会的快速发展,由于人类对不可再生化石燃料的过度依赖和造成严重的环境污染问题,人们需要寻找可持续和环境友好的能源转换方式,以解决社会发展对能源的巨大需求与环境污染问题。光催化作为一种新兴的化学技术,凭借其绿色、环保、可持续等特点,受到了人们越来越广泛的关注。其中,二氧化钛(TiO_2)作为最经典的半导体光催化剂,因其具有良好的化学稳定性、高催化活性、无二次污染等优点,在污水处理、空气净化、能源
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由于印染工业的快速发展,大量含有机染料的废水未经处理不断排入河流,严重破坏自然环境和生态平衡。在过去的几十年里,研究人员一直致力于研究废水处理的解决方案,并发现了一些有效的催化方法,如由电场激励的电催化和光能激励的光催化。在解决环境问题和对清洁能源日益增长的需求方面,这两类催化已展现出巨大的潜力。除了电能和光能,自然界还有许多其他清洁能源,如机械振动能、昼夜温差变化能,理论上也可以用于设计催化,分
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钒酸盐具有合成温度较低、化学性能稳定和热稳定性较好等优异的性能,受到了广泛研究和关注。将钒酸盐与稀土离子结合在一起可以得到具有不同发光性能的荧光粉。目前开发用于白光LED(Light Emitting Diode)的高性能荧光粉和用于光学测温的荧光粉是两大研究热点。因此本论文的主要工作是探究稀土掺杂钒酸盐荧光粉的发光性能与温度传感性能。研究内容概括如下:(1)近紫外(Near Ultraviole
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能源短缺和环境污染是人类社会面临的两大难题,这驱使着人们采用氢能等新能源来替代化石能源。氨(NH_3)和氢气都是氢能的重要载体,其经济有效的合成对于氢能的实际应用至关重要。并且,氨是组成一切生命体中氨基酸、核苷酸和其他化合物的基本组分之一,同时也是农业肥料中不可或缺的化学物质。随着人类社会的发展,对于氨(NH_3)和氢气的需求日益增加。为此许多科学家在催化合成NH_3和析氢方面做了大量的研究工作,
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在分子水平上研究催化剂表面结构及表面物种是催化化学研究中的挑战。拉曼光谱以及表面增强拉曼光谱(Surface-Enhanced Raman Scattering,SERS)、壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱(Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy,SHINERS)和针尖增强拉曼光谱(Tip-Enhanced Raman Spect
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抗生素是一种广谱抗菌类药物,自发现以来广泛应用于治疗细菌感染。近年来随着抗生素的使用量不断增加,其在环境和食品中的残留引起广泛关注。残留的抗生素会通过食物链进入人体,从而在体内积累,引起致病性伤害、产生抗药性,对人体健康造成严重威胁。由于抗生素残留量较低,且样品基质复杂,目前抗生素残留的定量分析仍然面临着巨大挑战。固相萃取因其高效、省时、有机溶剂用量少、操作简便、易于自动化等优点,已成为复杂基质样
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