【摘 要】
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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
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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,而钛氧簇合物作为预成核(prenucleation)或者中间体存在于溶胶凝胶法合成二氧化钛的过程中,因此分离
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当今社会已经步入“风险社会”。自20世纪80年代迄今,风险沟通研究发展已经走过30余年。本文通过对文献资料的回顾分析,从不同的学科视角、研究方法,发现并总结出风险沟通效
2015年11月30日,由四川省文化厅、四川省文联、四川省美协、中共眉山市委宣传部主办的“仰望东坡·大美眉山”美术作品展在四川美术馆隆重开幕。省文化厅党组成员、副厅长窦
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
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