共轭有机材料在气体检测和催化氧还原中的应用

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环境污染与能源危机一直是全球关注的问题,在一定的程度下,二者限制着一个国家的发展,并且对人们的日常生活产生了严重的影响。气体传感器可以检测低浓度的气体,尤其是对人类的有害气体,通过气体传感器的检测结果,人类可以提前做好预防和处理,降低有害气体的危害程度,但是,传感器的活化层材料直接影响到传感器的检测灵敏度,从而影响传感器的性能,高分子导电材料由于其受环境影响大,而可以作为传感器的活性层。低温燃料电池作为一种新的清洁能源设备,可以将一些可再生清洁燃料(甲醇、乙醇、氢气等)的化学能转化为电能,为人们所用
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滑动轮凝胶具有8字形拓扑交联结构,交联点可沿着聚合物链轴相对滑动,因此与传统聚合物凝胶相比,滑动轮凝胶有着更出色的力学性能、溶胀性能。滑动轮凝胶的制备一般分为三步:(1)准聚轮烷的合成:环状小分子与长链大分子发生包合作用,小分子穿入到长链上,形成准聚轮烷;(2)聚轮烷的制备:为防止小分子从长链上滑落下来,对长链的两端进行封端,形成聚轮烷;(3)聚轮烷在交联剂的作用下形成滑动轮凝胶。传统滑动轮制备步
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磺酰胺类化合物和吡啶类化合物具有广泛的生物活性,在医药、农药等领域中有着重要的应用价值。因此,化学家们一直致力于开发合成这两类化合物的新方法。到目前为止,已经报道了各种不同的方法来合成这两类化合物。尽管如此,开发出简单高效、实用、环境友好的方法来合成这两类化合物仍是化学家们所要努力的。我们的目标是在无过渡金属催化的条件下合成磺酰胺类化合物及取代吡啶。本文主要研究了碘参与的偶联反应合成磺酰胺类化合物
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我国以煤炭为主的能源结构在今后相当长时间内不会改变,然而烧煤会产生大量的氮氧化物NOx,带来了严重的环境问题,比如,酸雨、光化学烟雾和温室效应等。我国NOx总量较高加之其治理难度较大,排放控制刻不容缓。2014年全国NOx排放量达到了2078万吨。在众多NOx治理方法中,氨选择性催化还原是最有前景的技术。目前工业化的V2O5-WO(MoO3)/TiO2催化剂存在窄且高的活性温窗(300~400℃)
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在有机合成方法中,能够有选择地实现C-H键的官能团化是科研工作者长期以来的目标。结合过渡金属和导向基团活化sp2杂化的邻位C-H键能够成功构建C-O键、C-X键、C-C键和C-N键。然而,催化活化远程C-H键构建C-S键合成砜类化合物却鲜有报道。另外,芳基砜类化合物在合成化学中应用广泛,因此,在有机方法学领域,通过催化有选择地活化远离导向基团的C-H键合成芳基砜类化合物至关重要。本论文探讨了铜催化
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