【摘 要】
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人类在使用煤、石油、天.然气等矿物资源来提高和改善人们生活水平的同时,也会产生一系列的环境污染问题,如燃煤排放的硫氧化物和氮氧.化物会形成酸雨等环境问题。。目前,硫氧化物的脱除技术已经相对地完善,而对于氮氧化物的消除这一问题,人类目前还仍在探究阶段。NH_3选择性催化还原氮氧化物(NH_3-SCR)是公认的能够使NO_x排放得到有效控制的途径,其中,催化剂是该工艺的核心,因此研发新型无毒的高性能的
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人类在使用煤、石油、天.然气等矿物资源来提高和改善人们生活水平的同时,也会产生一系列的环境污染问题,如燃煤排放的硫氧化物和氮氧.化物会形成酸雨等环境问题。。目前,硫氧化物的脱除技术已经相对地完善,而对于氮氧化物的消除这一问题,人类目前还仍在探究阶段。NH_3选择性催化还原氮氧化物(NH_3-SCR)是公认的能够使NO_x排放得到有效控制的途径,其中,催化剂是该工艺的核心,因此研发新型无毒的高性能的脱硝催化剂十分重要。实际应用过程中,烟道尾气含有H_2O和SO_2,从而要求脱硝催化剂具有高NO_x转化
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细胞膜和纳米颗粒之间的相互作用对细胞的内吞有着调控作用。研究发现,如形状、表面电荷等参量都可以调节细胞膜与纳米颗粒之间的相互作用。目前大多数研究细胞膜与纳米颗粒之间的相互作用都集中在跟踪纳米颗粒的二维或三维的平移运动上,但是许多化学或生物学过程还涉及到旋转动力学。随着成像技术和纳米合成技术的发展,单粒子的旋转追踪成为可能。在本工作中,我们主要研究纳米颗粒与细胞膜之间的相互作用对纳米颗粒在支撑膜上旋
表面增强拉曼散射(SERS)技术可以通过分子振动的指纹信息对分子进行无标记检测和分析,而被广泛应用于食品安全、环境监测和医学诊断等领域。基于SERS技术强大的检测分析功能,制备操作简单、高性能(灵敏度、均匀性、可重复性以及实用性)的SERS基底成为科研工作者不断追求的目标。近年来,研究者们努力设计和制备了各种具有丰富热点的高效SERS基底,已经从最初粗糙电极模型系统的研究发展到如今高度复杂的研究,
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