【摘 要】
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有机超分子光催化材料具有更高的结构可控性,因此可以通过能带结构的调控和光谱吸收范围的拓宽来提高光催化活性。基于此,本论文主要围绕苝酰亚胺基(PDIs)和酞菁类有机超分子聚合物(PcOPs)两种有机超分子展开研究,通过金属掺杂、光电协同催化、构建异质结以及π-π堆积和分子间氢键自组装等方式,实现能带结构的调控和光谱吸收效率的增加,促进电荷分离,提高光催化活性。苝酰亚胺(PDIs)可以通过π-π堆积和
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有机超分子光催化材料具有更高的结构可控性,因此可以通过能带结构的调控和光谱吸收范围的拓宽来提高光催化活性。基于此,本论文主要围绕苝酰亚胺基(PDIs)和酞菁类有机超分子聚合物(PcOPs)两种有机超分子展开研究,通过金属掺杂、光电协同催化、构建异质结以及π-π堆积和分子间氢键自组装等方式,实现能带结构的调控和光谱吸收效率的增加,促进电荷分离,提高光催化活性。苝酰亚胺(PDIs)可以通过π-π堆积和氢键作用自组装形成有机半导体,应用于光催化领域。利用PDI和金纳米颗粒(AuNPs)之间的静电吸附作用成
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碳氢活化反应是近年来广受关注的一种高效构建碳-碳键的有机化学反应,具有原子经济性和反应高效性等特点。与传统的金属催化偶联反应相比,碳氢活化反应不需要预先制备用于偶联反应的前体,如硼酯类化合物,烯烃与炔烃类化合物,以及有机金属类化合物。但是目前利用碳氢活化反应构筑碳-碳键的方法仍然存在着区域选择性差的问题。提高碳氢活化反应的选择性是该领域研究面临的巨大挑战,目前常见的解决方法有在β位或者其他活泼反应
“一带一路”是陆海联动之路。党的十九大报告对“一带一路”的陆海统筹发展提出了明确要求,它指出:“要以“一带一路”建设为重点,坚持引进来和走出去并重,遵循共商共建共享原则,加强创新能力开放合作,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。”而贸易通道是陆海经济发展的重要载体,更是跨区域互联互通的经络骨架,大力推进“一带一路”陆海贸易通道联动发展,将着眼于中国与沿线国家的陆海均衡发展,既重视陆域和海域互
建筑物化碳排放占建筑生命周期碳排放总量的比重越来越大,同时,年度建筑物化碳减排也成为全国碳减排总量的重要突破口。技术进步的节能减排效应已引起行业广泛关注,也将成为建筑物化碳减排的重要途径。由于建筑物化碳排放涉及多个关联部门的碳排放影响,不同部门的节能技术进步对建筑物化碳排放都会产生影响,因此技术进步与建筑物化碳排放之间存在复杂的关联。目前在建筑领域,缺乏从国民经济视角探索与分析建筑业及多部门并存的
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