【摘 要】
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如今,能源短缺和环境安全是全球研究的热点问题。近年来曾在恐怖袭击和战争中被广泛使用的化学毒剂对人类健康、生态环境和国家安全造成严重危害。因此,很多科研人员开始致力于研究对挥发性化学毒剂的检测和清除,寻找一种有效途径去消除这类化学毒剂成为科研人员面临的重要挑战。想要去除化学毒剂,行之有效的方法之一是选择一种合适的吸附材料。石墨烯是一种二维结构,作为碳的一种独特的同素异形体,在2004年被科学家们发现
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如今,能源短缺和环境安全是全球研究的热点问题。近年来曾在恐怖袭击和战争中被广泛使用的化学毒剂对人类健康、生态环境和国家安全造成严重危害。因此,很多科研人员开始致力于研究对挥发性化学毒剂的检测和清除,寻找一种有效途径去消除这类化学毒剂成为科研人员面临的重要挑战。想要去除化学毒剂,行之有效的方法之一是选择一种合适的吸附材料。石墨烯是一种二维结构,作为碳的一种独特的同素异形体,在2004年被科学家们发现。由于其优异的热学、机械和电学性能,石墨烯成为一种冉冉升起的新星材料,被用于各种吸附研究,如吸附有毒气体
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氢能的发展有利于推动我国能源系统的清洁低碳转型。光催化技术可利用太阳能分解水产氢,是发展氢能的理想途径,但量子效率低的缺点限制了光催化技术的推广应用。量子效率低体现在光催化剂的吸收范围窄,光生载流子易复合及表面反应速率低三个环节。超薄HNb_3O_8纳米片具有二维材料的天然结构优势,其超薄的片层厚度(纳米及亚纳米)及高比表面积有助于分离光生载流子及增多反应位点。然而,HNb_3O_8的光吸收限于紫
对于TiO_2纳米光催化材料而言,其光谱响应范围窄和光量子转换效率低是制约其光催化活性的主要因素。为解决这一难题,研究人员不断尝试将TiO_2与不同类型的光敏剂复合。在众多新型的光敏剂中,等离激元纳米结构因其具有独特的光学性质而受到广泛的关注。本文以等离激元纳米结构Au和W_(18)O_(49)为光敏剂,同时,基于二者的局域表面等离激元共振(LSPR)行为,构筑了几种等离激元纳米结构/TiO_2复
气候变化和全球变暖对我国农业气象灾害的发生与灾变规律产生了明显的影响,造成的损失在持续增加。气候变化诱发的干旱灾害频繁发生,对我国粮食安全和农业可持续发展构成严重威胁。气候变化背景下农业旱灾所表现出的危害性和不确定性对我国粮食安全造成巨大的潜在风险。我国东北地区播种面积最大的粮食作物是玉米。松辽平原玉米主产区所处的中高纬度地带是气候变化响应最为敏感的地区,面临着严峻的气候变化带来的挑战,尤其影响国
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