北宋荆湖路“蛮区”治理研究

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CO2的减排是当今世界共同面对的难题。在我国“2030年碳达峰”“2060年碳中和”的承诺下,实现CO2制大宗化学品的资源化利用,对解决我国环境与能源问题具有双重意义。采用CO2与环氧乙烷合成碳酸乙烯酯,碳酸乙烯酯加氢得到甲醇并联产乙二醇,具有反应条件温和、CO2转化率高、甲醇选择性好等优势,是最具有工业应用前景的CO2利用路线之一,备受学术界与工业界的关注。其中,碳酸乙烯酯加氢高效催化剂的开发是
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水动力过程对湿地生态系统结构和功能具有重要调控作用,准确、高效地获取湿地水动力参数对于湿地研究和保护修复具有重要意义。无人机遥感技术具有操作简便、机动性强、成像高度低、受天气环境影响小的特点,近年来被广泛应用于非接触地进行湿地水动力监测。梳理了无人机在水位、水下地形(水深)和流速(流量)3种主要水动力参数监测中的应用现状,总结了当前方法的不足和发展前景,以期为未来水动力监测及其在湿地管理中的应用提
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实现“双碳”目标,对中国立法提出了相关要求,要求建立健全相关法律法规体系,为“双碳”目标的实现提供制度保障。中国现行能源法律制度与实现“双碳”目标还存在一定的差距,表现为能源基本法顶层制度设计缺乏统筹性、化石能源单行法碳约束制度设计缺乏明确性、非化石能源单行法低碳激励制度设计缺乏完整性、二次能源单行法《中华人民共和国电力法》制度设计缺乏现代性。比较借鉴英国可再生能源义务制度(配额制)、德国可再生能
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在国家加快构建清洁低碳、安全高效能源体系大背景下,煤炭、油气以及可再生能源发电行业面临多种发展困境。为推动这些行业有机融合、高质量发展,充分调研了上述能源行业融合发展的基础条件,提出了中深层煤原位清洁转化技术(ISCCC)构建低碳能源生态圈内涵,进而基于中深层ISCCC发展的基础与技术优势分析,构建了低碳能源生态圈战略和技术路线。研究结果表明:(1) ISCCC是低碳能源生态圈的物质基础,CH4、
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近年来,沿海地区赤潮灾害越发频繁,为人类健康、海洋生态环境和当地经济带来了严重影响。纤维素纳米晶(CNC)以其来源广泛、对环境友好、表面易于改性且易降解等特性受到很多领域的青睐。为了控制赤潮爆发和絮凝海水小球藻,本文分别采用槲皮素(QT)改性和离子化改性方法制备改性CNC,分别探究两种改性CNC对球形棕囊藻和海水小球藻的絮凝效果,并探究其作用机制。主要研究结果如下:(1)槲皮素改性纤维素纳米晶的制
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乙烯羰基化制丙醛工艺,是在催化剂作用下使乙烯与合成气反应制得丙醛。工业上主要采用均相铑-膦催化剂,催化性能较好,但存在催化剂易失活、贵金属铑易流失、产物分离困难等问题。因而,均相铑-膦催化剂的非均相化研究具有重要意义。金属有机骨架化合物(MOFs)作为一种新型多孔功能材料,具有比表面积大、结构规则、孔径与孔道可调变等优点,可应用于非均相催化的研究。本课题研究了MOF-5与MOFs-74在非均相乙烯
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纺织品在使用过程中经常会沾染一些有色污渍,在家庭洗涤中使用普通洗涤配方很难将其有效去除。过氧化物经常被用于家庭洗涤中去除纺织品沾染的有色污渍,但需在较高温度下起作用。活化氧漂体系是通过向过氧化物溶液中加入漂白活化剂形成的漂白体系,能够在较低温度下将纺织品有色污渍有效去除。本文使用N-[4-(三乙基铵甲撑)苯酰基]己内酰胺氯化物(TBCC)和四乙酰乙二胺(TAED)为漂白活化剂构建活化氧漂体系,以十
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长期以来,癌症治疗的安全性、特异性和有效性是学术界研究的热点。目前,抗癌药物和肿瘤治疗策略飞速发展,多肽因其良好的生物相容性和功能,越来越多的被应用于肿瘤成像和治疗,肽基靶向抗癌药物在肿瘤治疗中取得了良好的抗癌效果。多肽原位自组装因其特殊的组装-诱导-滞留(AIR)效应,在肿瘤治疗中具有很大优势。本论文设计并合成了一种多肽分子M1,对溶瘤肽LTX-315进行了自组装改性,引入了模块化设计了一种能特
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聚合物与表面活性剂体系在近年来受到研究者的广泛关注与研究,本文将聚乙烯醇(PVA)分别与阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和阴离子表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS)组成复配体系,主要研究了不同聚合度和醇解度的聚乙烯醇对聚乙烯醇/表面活性剂体系流变学性质和透光性能的影响,探究了不同聚合度和醇解度的聚乙烯醇对聚乙烯醇/表面活性剂体系结晶度及微观形貌的影响,其主要内容及结论如下:利用流
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近年来,活体自组装(in vivo assembly)材料在生物医学领域得到了广泛的应用。其中生物活化的的活体自组装(Bioactivated in vivo assembly,BIVA)策略,能够利用病理条件触发组装,使得材料在多重弱键相互作用下,原位自组装形成高级有序结构。BIVA策略触发因素包括酶、p H、活性氧(ROS)和配受体相互作用等,诱导材料原位自组装成多种微观结构,包括纳米颗粒、纳
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