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膜吸收是在两相不直接接触的前提下实现相间传质的一种新型分离过程。与传统的化学吸收相比,因接触面积大、效率高、结构紧凑等优势,在解决全球变暖问题,实现温室气体CO2的捕集,特别是天然气净化脱碳等方面展现出良好的应用前景。目前,相关的膜吸收研究工作主要集中膜材料、膜结构与性能对膜吸收过程影响等方面的研究,但针对实际应用,特别是天然气净化脱碳实际工况下的膜吸收过程(高压膜吸收过程)研究的相关报道较少,如
本论文开展了两部分研究工作:第一部分:构象限制的苯基环丙胺类LSD1抑制剂的合成、制备及生物活性研究组蛋白赖氨酸特异性去甲基化酶1(Lysine specific histone demethylase 1,LSD1)在介导癌症疾病涉及的基因表达中起重要作用,特别是在人类急性髓细胞白血病(Acute myelogenous leukemia,AML)中过表达,对白血病的发生和发展起到促进作用,LS
变长柔性结构广泛应用于实际工程中,如航天飞行器天线、太空电梯、机械臂和绳索-滑轮系统等。这些动力系统通常具有两个特点:一个是结构发生大位移大旋转小应变形式的几何非线性变形,另一个是系统的长度会随时间发生变化。在对这些系统进行动力分析时,通常可以将它们等效为滑动梁模型或者柔性梁带有移动边界和(或)移动荷载模型,然后利用传统的非线性有限元法在拉格朗日描述下(单元长度固定)进行数值求解。为了精确描述移动
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可控的光致电子转移是光催化转化、光生物化学过程得以高效进行的关键,而分子的有序组装则为实现可控的电子转移过程提供了结构基础。配位诱导的分子自组装可以精准地控制分子间的排列、间距和堆积方式,利用这一策略构建结构载体有利于实现对光致电子转移行为的方向和空间尺度的调控。金属有机框架(MOFs)作为一类由金属节点和有机配体通过配位自组装构成的晶态多孔材料,具有结构可设计、功能可调节等诸多优势,利用晶体工程
溴代苯酚及其衍生物不仅是常见的化工中间体,还存在广泛的天然来源,在环境中大量存在,且普遍具有内分泌干扰性,威胁人类健康和生态安全。溴酚类化合物被认为是溴代二噁英的前驱体,它们的天然来源和转化过程一直是科学研究的热点问题。光化学过程是卤代酚类化合物在水环境中普遍发生的转化过程,也是其重要的消减途径之一。目前,关于水中溴酚及其衍生物的光转化的研究多是在淡水体系中进行,而对于其在海水中的光转化行为鲜有报
染料敏化太阳能电池(DSSCs)的电子注入能量损失是限制其光伏性能提高的根本问题之一,光敏染料主导着光子的吸收和电子的转移,是DSSCs的核心部分。因此,设计开发高效、高电子注入效率的光敏染料对于提升电池器件的光伏性能和加快产业化进程有重要意义。鉴于此,设计开发了一系列吲哚并咔唑类有机光敏染料,系统地研究了染料的光电物理及电荷传输等性质对器件光伏性能的影响。首先,以二聚咔唑为供电子体,Z型氰基丙烯
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