【摘 要】
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近些年来,过渡金属的多相催化特性备受世界各地研究者的关注,由此展开了广泛的实验和理论研究。在燃烧领域,大量的研究表明过渡金属能有效脱除NO,SO2。前期大量的实验研究也表明金属铁直接催化还原NO是一种高效的脱硝方法。但是由于反应的复杂性及中间产物生存时间的短暂性,很难通过实验手段直接得到反应的中间产物,明确反应路径,以至于目前对其分子水平上的反应机理研究还不够深入。随着理论化学的不断完善及计算水平
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近些年来,过渡金属的多相催化特性备受世界各地研究者的关注,由此展开了广泛的实验和理论研究。在燃烧领域,大量的研究表明过渡金属能有效脱除NO,SO2。前期大量的实验研究也表明金属铁直接催化还原NO是一种高效的脱硝方法。但是由于反应的复杂性及中间产物生存时间的短暂性,很难通过实验手段直接得到反应的中间产物,明确反应路径,以至于目前对其分子水平上的反应机理研究还不够深入。随着理论化学的不断完善及计算水平的不断提高,利用密度泛函理论(density functional theory, DFT)研究化学反应
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3-氯-1,2-丙二醇(3-MCPD)是在加工酸水解植物蛋白的过程中,通过盐酸和植物脂肪之间的水解和取代反应产生的一种氯丙醇类物质。由于酸水解植物蛋白作为一种常见的调味料被广泛地添加到酱油和各种复合调味品中,这使得大量的配制酱油中含有3-MCPD。研究表明,3-MCPD主要有致癌性、生殖毒性、肾毒性等毒性。本论文建立了基于分子印迹膜的电化学传感检测方法并评价了3-MCPD的细胞毒性和动物毒性,旨在
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本文通过Suzuki等反应成功合成了六种五苯基吡咯衍生物:1,2,5-三(4-甲氧羰基)苯基-3,4-二苯基吡咯(DP-TPP)、1,2,5-三(4-羧基)苯基-3,4-二苯基吡咯(DP-TPPH)、1,2,5-三(4-羧酸钠盐)-3,4-二苯基吡咯(DP-TPPNa)、1,2,3,4,5-五(4-甲氧羰基)苯基吡咯(PPP)、1,2,3,4,5-(4-羧基)苯基吡咯(PPPH)、1,2,3,4,
近年来,随着纳米技术的快速发展,在溶液体系中通过自下而上的合成技术可以在纳米水平上有效控制固体催化剂颗粒的组成、形貌和尺寸。大量的研究表明纳米材料的催化性能在很大程度上取决于该材料的形貌和尺寸,而形貌影响的实质是通过对形貌的可控合成来选择性暴露材料的活性晶面。因此,通过对多相催化纳米材料的形貌可控合成,选择性暴露活性晶面,从而显著提高材料催化活性、稳定性以及选择性,是当前多相催化纳米材料的研究热点
在含氮杂环化合物中,三唑和四唑扮演着重要的角色,其特殊的生理和药理活性使其广泛应用于医药和农药领域。三唑和四唑具有很高的氮含量与生成热,结合其他良好的综合性能使其在含能材料领域也倍受青睐。在三唑和四唑环上引入卤素既可以活化高氮杂环,又可方便对唑环进行修饰,因此是合成其他功能化合物的重要中间体。本文首先综述了三唑、四唑的应用以及卤代三唑和卤代四唑的合成研究进展。然后在前人及本课题组溴代三唑合成的基础
近年来,温敏性双亲水共聚物胶束作为一种新型的功能性高分子材料因其形貌结构的可控制性、响应温度的可调节性和优异的生物相容性在生物材料领域备受关注。含糖单元的加入很大程度上提高高分子材料的水溶性、降低材料对细胞的毒性,使含有糖基单元的功能性聚合物的合成与应用研究逐渐成为研究热点。 本课题在大量前人研究工作的基础上,利用可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合方法设计并制备了一系列基于不同温敏单体的新型温
磁性微胶囊是近年癌症导向药物载体和肿瘤磁热疗研究中的一种新型靶向给药材料,兼具高分子特性和磁响应性。聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)作为用于磁性微胶囊壁材的新型生物相容性高分子材料,不仅具备比常规高分子材料聚氨酯(PU)及聚丙烯酸等更好的生物相容性,在人体内可最终降解为CO2和H2O,且安全无毒,为载药微胶囊的理想材料。但目前制备磁性微胶囊多采用传统界面聚合、溶剂蒸发及喷雾干燥法等,所得微胶囊形
近年来,随着电子行业的蓬勃发展,有机电子行业也受到人们的广泛关注。有机场效应晶体管(OFET)由于具有制备简单、柔性以及成本低等优点而在有机电子领域应用前景广阔。作为有机场效应晶体管的关键组分,有机半导体材料起着运输载流子的作用,决定着OFET的性能,所以OFET的发展必须依赖于综合性能优良的有机半导体材料。到目前为止,一些p-型有机半导体材料显示出良好的空穴迁移率,已经达到甚至超过非晶硅的水平。
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