【摘 要】
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节约能源、绿色可持续发展已经成为当今时代的主题。太阳光是一种丰富、清洁、可持续的绿色环保能源。可见光作为太阳光的主要组成部分,已经被化学家们成功应用于合成化学领域。然而很多有机分子并不能直接吸收光能,这限制了可见光催化的应用。化学家们通过加入光敏剂,使光敏剂与反应的底物作用来拓展光催化的应用。目前,可见光催化已成为有机合成的热点之一,它可以通过单电子转移途径实现新的碳-碳键,碳-杂键的形成。酶是一
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节约能源、绿色可持续发展已经成为当今时代的主题。太阳光是一种丰富、清洁、可持续的绿色环保能源。可见光作为太阳光的主要组成部分,已经被化学家们成功应用于合成化学领域。然而很多有机分子并不能直接吸收光能,这限制了可见光催化的应用。化学家们通过加入光敏剂,使光敏剂与反应的底物作用来拓展光催化的应用。目前,可见光催化已成为有机合成的热点之一,它可以通过单电子转移途径实现新的碳-碳键,碳-杂键的形成。酶是一种绿色高效的生物催化剂,具有如反应条件温和,立体选择性好和环保等优点。酶催化作为一种绿色的催化方法一直被
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酶催化反应因具有催化效率高、反应条件温和等优点,在日常生活和工农业业生产中被广泛应用。然而,由于酶促反应体系的复杂性,目前从实验上检测反应过程中的中间体和过渡态的结构还十分困难,对酶反应机理的认知主要是根据动力学和突变试验来推测。随着量子化学理论方法和计算机技术的不断发展,以量子化学为基础的理论与计算化学可以从原子水平上研究化学反应的过程,给出酶催化反应的详细机理、能量关系及决速步骤等信息,在研究
公元2000年10月20日下午,希望集团新津基地党委挂牌仪式隆重举行,成都市委组织部领导、希望集团高层人士多人到场祝贺……此时此刻,新津县委组织部门的同志再也抑制不住内心
江泽民同志在《关于改进党的作风》一文中指出:“现在工作方面存在的问题,群众反映最大的是两个问题,一是形式主义,二是官僚主义。”并在分析官僚主义产生的根源时说:“官僚
固定化是学术研究与工业应用的重要科学问题与难题。生物识别分子的高效固定是开发高性能生物传感器关键步骤。生理凝血过程中,血液中纤维蛋白原通过凝血酶切反应形成纤维蛋白纤维,后者聚集形成三维网状结构并包裹大量血液中共存物(血小板等),最终形成凝胶状复合物以达到凝血目的。纤维蛋白纤维具有一系列优异性能,如强粘附性、高多孔率、生物相容性好、表面基团丰富等,可望开发为高性能载体用于高效固定生物活性分子、纳米材
本文结合近代农药微胶囊化制备方法,传统小分子单体聚合方法,新型的生物降解大分子络合法,对用海藻酸钠等生物可降解性大分子作为壁材,对氟硅唑等农药微胶囊化的缓释性能做了研究。本文研究工作主要有以下三个方面。首先,对微球的制备手段及特点进行分析,采用乳化固化法制备微球。考察了壁材的浓度、乳化过程的时间温度、固化过程的时间温度、机械搅拌速度和机械搅拌时间、表面活性剂的用量和种类、油相和水相的比例等因素对微
钛的氧化物如二氧化钛,是最重要的半导体材料之一,在光催化、光伏电池、光/电致变色、光子晶体、表面涂层以及传感器等方面具有非常重要的应用价值。钛氧簇合物是由多个钛原子通过桥氧连接而成的纳米尺寸的分子,是一种分子形式的钛氧化合物,在自下而上(bottom-up)策略构建有机-无机杂化纳米材料和太阳能的开发利用中具有潜在的应用。众所周知,溶胶凝胶法是合成过渡金属氧化物纳米材料的最基本和最重要的方法,而钛
近几年英剧迅速在世界电视领域走红,2010年播出的电英剧《唐顿庄园》获得艾美奖、美国金球奖等多项国际电视大奖。英剧精良的剧本、精致的制作、较高的艺术品质以及深刻的文
电荷转移(包括电子转移和空穴转移)广泛存在于各种生命活动中,如呼吸作用、光合作用、新陈代谢、生物固氮、细胞信号传导等。由于过剩电子在体相液态介质中的动力学行为涉及到大气化学、生物化学、物理和医学等领域的一些基本现象,受到人们的广泛关注。研究表明,生命体系中存在着大量的蛋白质,其中包含的蛋白质骨架和二级结构在过剩电子转移过程中发挥着重要的作用。我们课题组之前的研究表明,一些常见的蛋白质二级结构如α-