不同取代基对激发态质子转移影响的研究

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在可见光的作用下,物质内部发生了物理或化学变化,我们称为“光物理化学反应”。在科技高度发达的今天,光物理或化学反应已经渗透到能源、材料、物理、化学、生物等诸多科研方向及社会生活的方方面面。研究光物理化学反应过程细节,以期得到更加详尽的反应机理,进一步促进科技进步,方便人民生活。按照光物理化学反应进行的时间先后顺序分为初级和次级反应过程。初级反应过程吸收能量,致使分子的电子结构和能态发生改变;次级反应过程发生在分子处于高能态阶段,在高能级的激发态往往能够发生一些速度极快且不易在基态发生的物理或化学反应
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进入二十一世纪以来,化石能源枯竭和环境恶化成为影响人类社会发展的最大问题,亟需解决。新型的光催化技术由于能够利用太阳能分解水制氢和降解环境污染物而无二次污染,成为解决当前能源危机和环境污染等问题最有前景的技术之一。二氧化钛作为第一代光催化剂的代表是光催化领域中被研究最广泛的光催化剂之一,具有较高的活性。但是,其较大的禁带宽度导致了较窄的光响应范围使得太阳能利用率过低,严重限制了其在现实中的应用。因
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