【摘 要】
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过渡金属催化的不对称合成反应是制备手性化合物最为高效的方式之一,也是工业和学术界共同关注的热门领域。在过去的40多年里,该领域由铂族金属(钌、铑、钯、铱、铂等)所主导。然而,铂族金属是稀缺的战略性资源,同时生物兼容性比较差,对人体有毒有害。从可持续发展和绿色化学的角度出发,铁和钴等丰产过渡金属是铂族金属的天然替代者。铁和钴等与铂族金属在反应过程中有着不同的电子转移模式,铂族金属一般通过双电子氧化还
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过渡金属催化的不对称合成反应是制备手性化合物最为高效的方式之一,也是工业和学术界共同关注的热门领域。在过去的40多年里,该领域由铂族金属(钌、铑、钯、铱、铂等)所主导。然而,铂族金属是稀缺的战略性资源,同时生物兼容性比较差,对人体有毒有害。从可持续发展和绿色化学的角度出发,铁和钴等丰产过渡金属是铂族金属的天然替代者。铁和钴等与铂族金属在反应过程中有着不同的电子转移模式,铂族金属一般通过双电子氧化还原来实现键的形成或断裂,而铁和钴等通常以单电子转移为主,发生类似自由基的反应,反应性能和稳定性不容易控制
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全球气候变化已严重威胁着人类赖以生存的地球环境,减少CO_2排放予以应对是世界各国保证可持续发展面临的共同挑战。CO_2捕集与封存(Carbon Capture and Storage,CCS)技术已被公认为应对全球气候变暖的有效技术手段之一。而CO_2地质封存场地储层表征与建模,以及CO_2运移规律的预测是实际封存工程可行性和安全性评价的重要工作。但是,欲实现CO_2地质封存,需满足压力大于7.
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