电场下偶氮苯衍生物分子顺反异构化反应机理的理论研究

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随着环境污染和能源危机的日益加剧,对于绿色清洁可再生能源的开发受到了研究者的广泛关注。生物柴油作为一种重要的生物质能源,被认为是可替代化石燃料的可再生能源。利用酯化反应制备得到的第一代生物柴油(脂肪酸甲酯/乙酯),由于其含氧量高,存在能量密度低、粘度高、氧化稳定性差等问题,仅能以低比例掺入到石化柴油中使用。通过对第一代生物柴油进行催化加氢脱氧处理,除去氧原子并得到与柴油结构相似的长链烷烃产物,被称
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自19世纪以来,由工业化的飞速发展所引起的环境污染问题给人类带来了巨大的困扰和危害。其中,酚类物质和抗生素对水体的污染问题已经引起了人们高度的重视。与传统的废水处理技术相比,光催化氧化技术具有处理条件温和,低成本的特点。石墨相氮化碳(g-C3N4)是一种非金属光催化剂,它拥有良好的热化学稳定性以及光响应性能,已经被广泛应用于光催化的各个领域当中。但仍然有一些缺点,例如光生载流子分离效率差和电导率差
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能源危机和环境问题已成为各个国家面临的两个重大问题。近些年来,各个国家对于绿色、清洁和可再生能源的需求和利用大幅度增加,促进了可再生能源的发展。氢能作为一种燃烧热值高、环境友好的能源介质,被认为是未来能源革命的颠覆性方向之一。电催化水分解是现今大批量生产氢气更清洁、更绿色的一种方式,优于其他工业方法。电解水包括两个基本的半反应过程:阳极析氧(OER)和阴极析氢(HER)。目前,商用Pt/C电极和I
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碳量子点(CQDs)是一种超小尺寸(<10 nm)的准球形碳纳米粒子,具有合成简单、成本低廉、发光性质优异和生物相容性好等优点,目前已成为发光材料的研究热点之一。CQDs的荧光淬灭效应可使其作为一种荧光传感器应用在更广泛的平台。另一方面,聚乳酸(PLLA)是一种无毒生物可降解材料,但存在结晶性差、结晶速率慢以及易脆断裂等缺陷,将少量CQDs加入到PLLA基质中可弥补其不足。本论文首先合成了氮掺杂C
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现阶段探索绿色能源技术代替化石能源是可持续发展的重中之重,水分解能够将可再生能源转化为氢能,是一种可持续的绿色转换技术,但是受到了析氧反应(OER)动力学的制约,难以大规模应用。其次,生物质氧化代替OER在热力学上是极为有利的,而且生物质能源在自然界储量大,可以电催化转化为化学品,但是生物质电催化氧化也受到动力学缓慢的制约,很大程度上影响了燃料电池的放电性能。所以,太阳能作为一种可再生能源就被用来
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<正>有关数据统计显示,预计到2050年左右,我国老年人口数将达到有史以来峰值4.5亿,占总人口的34.9%,我国即将成为超老年型国家[1]。目前对于我国老龄化人口逐渐上升的现状,改善老年人的生活质量对于提升全民幸福指数有着重要意义。然而老年人的生活幸福指数常常受到各种急性、慢性疾病的困扰,这些疾病不仅影响老年人的心理健康,而且加剧了家庭、医院、国家的经济负担。因此关注老年人各种容易出现的疾病,从
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“神奇的甲基效应”在药物化学中扮演着重要角色。甲基是有机分子中最常见的官能团之一。其虽被视为惰性基团,但能够有效调节分子的生物活性和物理性质,从而改变候选药物分子的药理作用。氘甲基除具有上述作用外,氘的动力学同位素效应使碳-氘键的键能大于碳-氢键。将其引入药物候选分子中后,可以改善药物在生物体内的代谢途径、分布和吸收。传统的甲基试剂如碘甲烷以及三氟甲磺酸甲酯等具有致癌性、挥发性,在一定程度上限制其
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氢气被认为是最佳的清洁能源载体。电解水制氢是最具前途的制氢方式之一。电解水制氢技术的发展瓶颈在于电催化析氢反应(HER)催化剂。迄今为止,工业应用最广泛的HER催化剂是过电位低、效率高的贵金属(铂),但其储量低、成本高。因此,迫切需要开发高性能、低成本的替代品。二硫化钼(MoS2)经过理论计算是铂基催化剂的优良替代品。研究表明MoS2的催化活性位点主要在材料边缘,基底面是惰性的,且MoS2的两种物
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电催化氮气还原反应(NRR)因其温和的操作条件、绿色环保以及低能耗等优势引起了科研人员的广泛关注。然而,该反应存在着N≡N三键难以裂解的难题。另外,反应过程中质子和电子倾向于发生竞争性的析氢反应(HER),导致NRR的法拉第效率(FE)很低。尽管贵金属催化剂材料表现出良好的NRR活性,但其稀缺性和高成本限制了应用可能;而非贵金属催化剂材料(如铁基材料)的催化活性相对较低。研发高活性高选择性的新型N
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针对气敏传感领域中应用最为广泛的金属氧化物In2O3气敏材料普遍存在的工作温度高和气体选择性差的问题,在本论文中,我们合成了Ag-In2O3复合材料和In2O3/Fe2O3-MXene复合材料,来改善In2O3的气敏性能。通过表征材料的结构和形貌,找到最适复合比例,研究复合材料的气敏性质。主要的内容如下:一、贵金属Ag修饰In2O3的制备:通过水热合成及研磨煅烧的方法,改变煅烧温度和调控贵金属Ag
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