【摘 要】
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纳滤技术能够实现多种物质(尤其是小分子)之间的精确分离,在工业、医疗等领域有着巨大的应用前景。然而,膜污染会改变纳滤膜性质,从而降低膜通量和影响分离选择性,严重限制了纳滤膜的使用效率。膜清洗是清除膜污染,恢复膜分离性能的有效方法。目前常见的膜清洗方法,如酸洗、碱洗和氧化剂清洗等,存在清洗试剂消耗量大、清洗效率不高和易造成纳滤膜损伤的缺点。因此,开发高效温和的膜清洗策略对于纳滤技术的实际应用具有重要
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纳滤技术能够实现多种物质(尤其是小分子)之间的精确分离,在工业、医疗等领域有着巨大的应用前景。然而,膜污染会改变纳滤膜性质,从而降低膜通量和影响分离选择性,严重限制了纳滤膜的使用效率。膜清洗是清除膜污染,恢复膜分离性能的有效方法。目前常见的膜清洗方法,如酸洗、碱洗和氧化剂清洗等,存在清洗试剂消耗量大、清洗效率不高和易造成纳滤膜损伤的缺点。因此,开发高效温和的膜清洗策略对于纳滤技术的实际应用具有重要意义。基于此,本研究提出了一种生物-化学级联催化体系并将其用于纳滤膜污染清洗。该级联催化体系是将葡萄糖氧
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芳基羟胺是一类多功能有机分子,具有许多独特的化学性质。它在生物医药领域具有重要的应用价值,并且广泛应用于生物活性分子、抑制剂的聚合,以及其它有机片段的合成当中。芳基羟胺容易发生重排反应,在重排过程中,分子内的弱氮氧键易发生断裂,最终形成新的碳-碳键或碳-杂原子键,羟胺的这一独特的反应活性,使它成为一类重要的合成子。该论文就是围绕着芳基羟胺易于重排的这一反应特性展开研究。该论文主要分为以下两部分工作
与传统石油基柴油相比,生物柴油在全生命周期中CO2排放量显著降低,且其原料来源广泛、可再生、环境友好。餐食废弃油脂热解得到生物油,主要成分是长链脂肪酸,其碳数与柴油碳数相似,在制备生物柴油方面具有天然的优势。因此,开发长链脂肪酸加氢改制制备高品质生物柴油组分,极具吸引力,符合我国“碳中和”的重大战略目标。本论文选择餐食废弃油脂热解所得生物油中代表性物质棕榈酸为模型化合物,理性设计并可控制备了棕榈酸
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