【摘 要】
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近年来,随着科技的发展和社会的进步,人类对于多样化材料的需求越来越热切。杯芳烃作为第三代超分子化学主体,具有特异性空腔和可多次修饰等优点,利用杯芳烃估价单元构筑共轭
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近年来,随着科技的发展和社会的进步,人类对于多样化材料的需求越来越热切。杯芳烃作为第三代超分子化学主体,具有特异性空腔和可多次修饰等优点,利用杯芳烃估价单元构筑共轭有机聚合物受到了科研工作者的广泛关注。首先,设计合成了四种氨基桥联共轭的杯[4]芳烃聚合物(CaCOPs),利用固体核磁和红外光谱表征了其杯芳烃聚合物的结构,元素分析的结果表明此类材料具有超过10%的氮元素含量。利用其富电子和拥有空腔的特性,研究了CaCOPs材料对水中碘的吸附实验。其中,CaCOP3吸附量最高达到3.10 gg-1。XPS结果表明,吸附过程中存在物理作用和化学作用,并且后者更为突出,这主要取决于杯芳烃聚合物的疏水作用和N…I键的作用;接着,进行了CaCOP3的碘吸附循环性能的检测,发现其具有较好的表现。其次,选取两种材料对元素钯进行负载,将其应用于Suzuki-Miyaura反应,发现CaCOP2@Pd在25℃就能完成催化,并且产率最高能够达到90%以上。通过结果的表征与分析,验证了反应过程中零价钯起催化作用。进行多次催化循环性能检测,发现非均相催化剂CaCOP2@Pd能够循环使用7次并能使产物的收率仍然保持一个较高的水平。本文通多对CaCOPs材料的应用性探索,证明其在吸附和负载催化上具有一定的应用前景。
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单目标跟踪研究在计算机视觉领域的重要性日益凸显,被广泛应用于实际生活中,如智能交通、智能监控、无人驾驶等。当前的目标跟踪研究主要以基于检测的跟踪及基于孪生网络对比的跟踪为主,这些算法均能较好地处理如背景干扰、光照变化、目标形变等挑战,但是对于目标遮挡往往效果不甚理想。针对这一情况,本文提出将“基于检测的跟踪”与“全局目标轨迹辅助跟踪”相结合的思路来应对目标遮挡的挑战。具体的工作内容如下:(1).针
背景和目的 低氧应激能够引起机体一系列生理的适应性变化。研究发现低氧环境中下丘脑-垂体-甲状腺(hypothalamus-pituitary-thyroid,HPT)轴的激素、神经递质、小分子等含量会发生变化,参与机体对低氧应激的生理调节。已报道机体肠道菌群结构在低氧环境下会发生变化,并通过调节代谢产物影响宿主的生理功能。但目前低氧环境下HPT轴与肠道菌群间的相互作用未见报道,故本文通过构建低压低
交叉口作为一个重要枢纽,不仅对城市交通的通行效率有着很大影响,也是能源消耗及废气排放主要场所,为此对交叉口采取有效的信号控制手段十分有必要。在交叉口有着一个科学合理的信号控制手段,就能有效缓解交叉口排队拥堵,还能达到节能减排的目的,使得生态城市的建设得到大力发展。本文以降低延误和减少排放为目的进行交通信号控制优化研究,结合车路协同的技术背景,对单个交叉口和多个交叉口形成的区域交通信号控制分别进行了
背景与目的:肝细胞肝癌(hepatocellular carcinoma,HCC,以下简称肝癌)是我国最常见的恶性肿瘤之一。虽然我国肝癌的诊疗水平较前明显提高,患者的预后也有了明显的改善,但由于
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平原灌区的沟渠网络密集,水文情势复杂,且受小水利工程及人为管理影响强烈,从而导致水系连而不通,通而不畅,农村沟渠生态功能得不到充分发挥。苏北阜东灌区是典型的平原灌区
本翻译实践文本选自气候学著作Climate Change:the Science of Global Warming and Our Energy Future(《气候变化:全球变暖与未来能源科学》)中的第十三章。此著作主要阐述了煤、石油等化石燃料的发电机理以及对环境和人类等造成的危害,进而分析了天然气、核能、风能和太阳能等清洁能源及其各自的发电方式和优点,以期通过使用这些清洁能源达到环保的目的。