【摘 要】
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近年来已研究发现设计双相组分多界面的异质结构催化剂可望拥有更好的析氢(HER)催化性能。双相异质结构可以发生协同作用相互调节两相表面的电子结构,从而增强本征活性。同时两相之间拥有多界面,可以加速电子转移和传质的能力。多金属氧酸盐(POM)作为一类过渡金属氧簇,其元素组成和纳米结构具有可调性,在近年来被广泛的应用于电催化剂的设计和制备。多酸在高温热解后可以原位形成界面丰富的异质结构催化剂。同时由于P
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近年来已研究发现设计双相组分多界面的异质结构催化剂可望拥有更好的析氢(HER)催化性能。双相异质结构可以发生协同作用相互调节两相表面的电子结构,从而增强本征活性。同时两相之间拥有多界面,可以加速电子转移和传质的能力。多金属氧酸盐(POM)作为一类过渡金属氧簇,其元素组成和纳米结构具有可调性,在近年来被广泛的应用于电催化剂的设计和制备。多酸在高温热解后可以原位形成界面丰富的异质结构催化剂。同时由于POM中过渡金属取代的原子组成是可调控的,可以精准的调控界面上的多组分比例。因此,本论文利用多酸作为前驱体
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滑子菇(Pholiota nameko T.lto)又名珍珠菇,营养价值丰富,主要分布在中国的东北地区。多糖是滑子菇的主要营养和功能成分之一,具有降血脂、降血糖、抗氧化和免疫调节等生物活性。目前关于滑子菇多糖的研究主要集中在水提多糖,碱溶液提取法能够提取出某些水溶液提取不到的多糖,为了能够更广泛地研究滑子菇多糖,本论文对滑子菇热水煮提后的残渣进行碱溶液提取,得到碱提滑子菇多糖,进而对其进行分离纯化
现如今,人类对资源的需求不断增加,有限的化石储量却在不断减少。生物质是唯一在全球范围内可再生的、丰富的碳能源,而其中占有重要比重的纤维素,因为其可再生性和可降解性也得到了人们的重视。但目前用于纤维素转化的催化剂很多都存在造价高、反应条件苛刻和不易回收等问题。因此,如何在低成本下高效地将纤维素解离为高附加值的化学品成为现如今的重要课题。多金属氧酸盐(Polyoxometalates,简称POMs)具
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