【摘 要】
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过渡金属催化的交叉偶联反应作为金属有机化学研究的一个前沿领域,为构建碳-碳、碳-杂原子键提供了一种强有力的方法。近年来,两个亲核试剂之间的氧化偶联反应吸引了越来越多的化学家的关注,取得了迅猛发展。氧化偶联反应从第一代到第三代的发展进程中,亲核试剂由C-H或者X-H(X=N,P,O,S等)逐渐代替了有机金属化合物,符合了绿色化学,高原子经济性等现代有机合成的基本要求。如今,以单电子转移过程的为主自由
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过渡金属催化的交叉偶联反应作为金属有机化学研究的一个前沿领域,为构建碳-碳、碳-杂原子键提供了一种强有力的方法。近年来,两个亲核试剂之间的氧化偶联反应吸引了越来越多的化学家的关注,取得了迅猛发展。氧化偶联反应从第一代到第三代的发展进程中,亲核试剂由C-H或者X-H(X=N,P,O,S等)逐渐代替了有机金属化合物,符合了绿色化学,高原子经济性等现代有机合成的基本要求。如今,以单电子转移过程的为主自由基型氧化偶联反应已成为该领域的热点之一,充满着机遇与挑战。本论文首先综述了过渡金属催化的自由基型氧化偶联
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锂离子电池由于具有循环寿命长、自放电率低、工作电压高等优点,已成为便携式设备和工业储能系统中最重要的能源。由于传统石墨电极材料只有372 mAh/g的低可逆比容量,难以满足未来移动设备需求。因此利用Ga、Si、Ge等材料替代石墨来开发高容量的锂合金电极是一个世界性的趋势。然而,这些材料所面临的共同的问题是充放电过程中大的体积变化导致的电极材料破损,影响了电池的性能。所以本文以这个问题为出发点,设计
有机-无机杂化钙钛矿太阳电池是一种以有机-无机杂化钙钛矿材料作为光吸收层的新型太阳电池,从钙钛矿太阳电池的崛起发展到今天,其光电转化效率已超过22%。作为钙钛矿太阳电池的光吸收层,有机-无机杂化钙钛矿材料由于其载流子迁移率高、载流子扩散长度能达到微米级、光吸收范围可调节、吸收系数大、缺陷容忍度高、双极性电荷传输和复合速率低等特性而成为半导体材料中的一颗新星。影响钙钛矿太阳电池性能的因素有很多,例如
水资源短缺已成为限制苜蓿产业发展的主要因素之一。同时,随着农业结构的调整和土地流转的不断推进,以圆形喷灌机为代表的喷灌机组在苜蓿灌区得到了广泛应用。针对当前喷灌苜蓿灌区水氮管理不合理和智能化程度较低的问题,本研究采用田间试验与模型模拟相结合的方法,研究了不同水氮处理对苜蓿生长的影响,并对苜蓿喷灌水肥一体化施氮过程中的氨挥发及冠层截留损失等重点问题进行了定量研究。同时,利用田间试验数据评估了 APS
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随着现代社会信息交互方式的不断发展,人与人乃至人与物之间沟通交流需求的不断增长,各种新业务、新技术逐渐涌现。数据业务和无线通信产业的蓬勃发展固然喜人,然而作为承载一切无线通信的基础——频谱资源,尤其是目前4G和未来5G业务密集的2GHz-5GHz频段,可应用的1GHz左右频谱资源几乎消耗殆尽,未来网络的发展必然趋向毫米波频段。为了适应毫米波频段的特点并迎合未来通信网络的发展趋势,一种能在光域处理微