【摘 要】
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电解水制氢是一种获得高纯氢气的理想方式。目前,开发一种经济高效、持久耐用的非贵金属催化剂至关重要。在电催化析氢催化剂中,过渡金属材料因其独特的结构特性和广泛的地球资源分布而受到研究者的关注。然而,块状过渡金属材料带隙宽、导电性能差、易堆积团聚,这将导致掩盖活性位点,影响催化活性。纳米级过渡金属催化剂可以很好的避免以上问题,但是通常需要导电性良好的载体。共价有机框架化合物(COFs)具有比表面积大、
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电解水制氢是一种获得高纯氢气的理想方式。目前,开发一种经济高效、持久耐用的非贵金属催化剂至关重要。在电催化析氢催化剂中,过渡金属材料因其独特的结构特性和广泛的地球资源分布而受到研究者的关注。然而,块状过渡金属材料带隙宽、导电性能差、易堆积团聚,这将导致掩盖活性位点,影响催化活性。纳米级过渡金属催化剂可以很好的避免以上问题,但是通常需要导电性良好的载体。共价有机框架化合物(COFs)具有比表面积大、规整的一维孔道、固有的活性位点和良好的稳定性等特点,可以作为过渡金属催化剂的良好载体。本论文研究内容主要分为以下两个方面:1、利用一步水热法将过渡金属(二硫化钼)通过空间限域策略,使二硫化钼限制性生长在COFs的孔道内和外表面,这样原位生长的二硫化钼避免了堆积和聚集,将暴露出更多的硫边缘,从而提高电催化活性。实验结果表明先进的CTF@Mo S2-5表现出优异的催化动力学,过电位为93 mV和塔菲尔斜率为43 mV dec-1,比大部分已经报道地类似的催化剂有了明显改进。2、利用配位策略通过在共价有机框架化合物表面设计配位点,配位基团作为“爪子”捕捉和锚定单核金属前驱体(Ni,Co),再利用金属与配位点的强相互作用稳定形成的配位化合物,防止其迁移团聚,从而暴露出更多的活性位点,提高电催化活性。实验结果表明DCP-CTF-Co2+展现了很高的电催化活性,过电位为119 mV,Tafel斜率为44.3 mV dec-1。
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目的1.对以单个脊髓炎性脱髓鞘病灶为首发表现患者的临床资料进行回顾性研究,总结影响其复发及转化的因素;2.对以单个脊髓炎性脱髓鞘病灶为首发表现的患者进行前瞻性研究,探讨其焦虑、抑郁与日常生活能力、复发、残疾程度等的关系。方法1.收集2015年1月—2021年12月在山东大学第二医院神经内科就诊,92例具有单个脊髓炎性脱髓鞘病灶患者的临床资料,包括临床表现、残疾状态、病灶节段长短、复发与否、血清及脑
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“诠释学”从词源上就具有应用的向度,在早期的古典诠释学里,应用也一直占据着重要的位置。但由施莱尔马赫所肇始的现代诠释学在借助科学方法来实现诠释学的普遍化转向的同时,遮蔽和遗忘了应用作为诠释的基本要素的内涵。伽达默尔立足于现象思维和此在的生存论,回归古希腊理论即实践、实践即应用的思想传统,“重新发现”了应用作为普遍与特殊之中介是与理解和解释三位一体、内在统一的要素,应用问题关乎文本的同一性与理解这一
多模态磁共振影像可以清晰地显示出人体内部的病变情况。医生可以通过分析磁共振影像诊断疾病,从而制定出合适的治疗方案。因此,磁共振成像技术被广泛应用于各类疾病的诊断过程。脑胶质瘤是一种典型的脑部恶性肿瘤,严重威胁到人类的生命健康。利用磁共振影像可以实现对脑胶质瘤的分类,但在实际的临床数据采集过程中,往往会因为各种原因而导致多模态数据的部分甚至整个模态发生缺失,不利于医生的诊断。而使用存在缺失的多模态数
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