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吡咯喹啉醌衍生物或其可药用的盐、制备方法及用途
【发表日期】
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2023年01期
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目前,商用锂离子电池中含有易燃液态有机电解质,容易引发火灾、爆炸等安全问题。用固态电解质代替易燃有机液态电解质是解决锂电池安全问题的有效途径。在各种类型的固态电解质中,复合固态电解质(CSEs)已经成为一种具有巨大发展潜力的电解质。本学位论文的具体内容如下:1.通过静电纺丝技术成功制备了Al4B2O9纳米纤维(Al4B2O9NFs),并将其填充在PEO聚合物基体中制备了复合固态电解质Al4B2O9
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随着荧光成像技术和超分辨显微技术的发展,荧光探针以其灵敏度高、特异性强、响应迅速和技术简易等优点,已成为生物传感和成像领域的强有力工具。目前荧光探针的研究热点是开发性能更加优异、多样化的新型探针来检测关键的生理过程和生物物种。本论文利用苝母体优异的物理化学性质,设计合成了两种细胞器靶向的荧光探针并将其应用于活细胞成像,为进一步了解疾病进展过程中细胞的内部变化提供了更多的选择工具。还利用苝衍生物设计
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硫属化合物具有的优异的光热、光电性质,在光学治疗、生物传感器和催化领域得到了各种应用。稀土上转换发光材料由于稳定的发光性能和较低的生物毒性,在生物医学领域展现出巨大的应用潜力。因此,由二者复合构筑的纳米多功能复合材料将在生物光学疗法和多模成像等领域具有潜在的应用。本论文通过简单高效的液相法将二元/三元硫属化合物半导体与稀土上转换发光材料相结合,构筑了具有优异磁-光-热多功能特性的纳米复合材料,并且
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近年来,人类社会面临着严重的能源短缺,发展绿色可持续能源至关重要。缓解能源危机最有效的方法之一是可再生的清洁能源如燃料电池、金属-空气电池和水裂解池的有效和合理使用。在上述能量存储和转换技术中,催化剂的活性决定性的作用,可以加速电极反应动力学,减少所涉及的电化学反应包括氧还原反应(ORR)、氧析出反应(OER)和氢析出反应(HER)的过电位。但是,由于贵金属的价格昂贵、低储量和差的稳定性的缺点导致
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形状记忆合金(shape memory alloy,SMA)不仅具有超过一般材料的弹性,特殊的形状记忆效应,出色的阻尼能力,强大的耐腐蚀性和优秀的耐疲劳性,还具有自我感知和自我适应的特性,是用于结构振动控制的理想材料,拥有广阔的应用前景。根据形状记忆合金的特有的能力,本文主要进行了关于超弹性SMA棒材的力学性能试验,提出使用超弹性SMA棒材代替现有防振锤中易发生断股状况的钢绞线,并利用其对斜拉索进
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近年来,随着超级电容器在电子产品、电动汽车和航空航天等行业中的广泛应用,人们对高性能超级电容器的需求日益提高。电极材料是影响超级电容器性能的主要因素。其中,过渡金属氧化物作为超级电容器电极材料之一,因其可以提供较高的理论比电容及能量密度而被广泛研究。然而单一的过渡金属氧化物作为电极材料通常难以发挥其实际应用价值。因此,本文采用电化学沉积法在泡沫镍基底上制备了两种形貌的Cu O材料,并以此为基体采用
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违约金制度的设定,一方面是为了担保合同的顺利履行,另一方面是为了维护合同的法律保护性。在合同订立时,当事人通常会对违约金作出约定,有约定违约金计算标准的,也有约定具体金额的,但是合同履行过程是复杂的,履行情况也可能多变,违约情况时有发生。因违约原因多样,所以在违约行为发生后,法院如果按照合同约定判决违约金数额,可能会出现不公正结果的情形,基于法律的价值判断,法官通常会对合同约定的违约金计算办法加以
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降低城市污水厂磷的排放浓度是防止水体富营养化的关键措施与方法.后置内源反硝化技术(即饥饿胁迫条件下)可提高厌氧区的释磷量、除磷效率及减少产泥量,但预缺氧区二次释磷概率显著增加,使工艺调控的盲目性随之增加。厌氧条件对PAOs释磷量及系统除磷效果的影响,而对预缺氧区或二沉池饥饿胁迫下PAOs的二次释磷产生机理及对系统除磷的影响缺少深入的研究。本研究利用SBR反应器(厌氧/好氧/缺氧/再好氧/预缺氧运行
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随着我国城市化、工业化进程的加快,城市污水排放量不断增加,大量未经处理的生活污水以及工业废水排入环境中,导致水体受到严重污染,许多水体还出现了极为严重的黑臭现象,污水处理工艺仍需改进。黑臭水体中过量的氮磷是导致水体污染的重要原因。据此,本研究以黑臭水体中的氮/磷为处理对象,探索重力压缩纤维球吸附处理的效果与影响机制。研究主要以黑臭水体中随时间变化的氮磷含量为考察目标,辅以浊度、TDS、UV254、
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