协同活化策略下廉价金属催化的常压二氧化碳转化反应

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化石燃料的大量使用所导致的大气层中二氧化碳浓度的急剧增长,是普遍公认的造成温室效应的主要原因。从化学工作者的角度,由于二氧化碳具有储量丰富、廉价易得、无毒、不可燃、可再生等优点,是一种不可多得的碳一资源。因此,设计高效的催化剂来实现二氧化碳转化为高附加值的化学品,无论从可持续发展角度还是有机合成方法学角度,都具有重要的研究价值。但是,由于二氧化碳中碳原子处于最高氧化态,以及直线型分子结构,导致其具有热力学稳定性和动力学惰性,从而使得温和条件下尤其是常压二氧化碳的转化具有挑战性。本论文关注将二氧化碳作
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