【摘 要】
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氢能是一种清洁的绿色能源,它被视为是具有分散性和间断性双重性能的太阳能最理想的能源载体。寻求高效、低廉和便捷地将太阳能转化为氢能的技术是一项极具挑战又有重大战略意义的工作。利用半导体光催化分解水制氢被视为解决当今世界能源危机和环境污染最理想的方法之一,具有巨大的研究价值和应用潜能。红磷,作为一种单质半导体,其光吸收范围广,在常温常压下稳定且无毒,是一种优良的可见光光催化剂,但其催化活性和稳定性有待
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氢能是一种清洁的绿色能源,它被视为是具有分散性和间断性双重性能的太阳能最理想的能源载体。寻求高效、低廉和便捷地将太阳能转化为氢能的技术是一项极具挑战又有重大战略意义的工作。利用半导体光催化分解水制氢被视为解决当今世界能源危机和环境污染最理想的方法之一,具有巨大的研究价值和应用潜能。红磷,作为一种单质半导体,其光吸收范围广,在常温常压下稳定且无毒,是一种优良的可见光光催化剂,但其催化活性和稳定性有待提升。本文将红磷和TiO_2复合制备出P-TiO_2复合催化剂,将红磷和CdS复合制备出P-CdS复合光
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6H-异吲哚并[2,1-α]吲哚-6-酮类化合物是有机合成中重要的中间体,其本身还表现出多种生物活性和药物活性,发展环境友好且高效合成6H-异吲哚并[2,1-α]吲哚-6-酮衍生物的方法引起了有机合成工作者的兴趣。目前,文献报道的合成6H-异吲哚并[2,1-α]吲哚-6-酮的方法存在原料复杂,路线冗长,反应生成的副产物对环境不友好,原子经济性差等缺点。6H-异吲哚并[2,1-α]吲哚-6-酮类化合
最近,拓扑结构聚合物例如星形和环状聚合物由于其特殊的拓扑结构而具有一些新颖的性质,吸引了研究者越来越多的注意。与组成和分子量相同的线形聚合物相比,拓扑结构聚合物具有明确的结构、较低的黏度和多功能性。由于这些特殊的性质,使得拓扑结构聚合物作为功能材料在生物医学,纳米科技,材料改性等领域具有广阔的潜在应用前景,日益受到高分子学者们的重视。但是由于拓扑结构聚合物的结构复杂,合成步骤较多,难以精确控制等原
配位聚合物作为一种潜力巨大的新型功能材料备受关注。柔性氮杂环类配体以及多元羧酸配体通常表现出很强的配位能力并且可呈现多样的配位模式,它们与过渡金属离子自组装形成的配位聚合物具有多变有趣的空间结构以及非常独特的性质。因此,利用柔性氮杂环类配体进行配位聚合物的合成具有很重要的研究意义及非常广阔的应用价值。本论文设计合成了一个包含两种氮杂环——三氮唑环和咪唑环的不对称柔性配体4-(3-(1H-imida
随着人口老龄化和通货膨胀的不断加剧,政府对养老金问题越来越重视。在刚结束的十二届全国人大四次会议上,李克强总理特别提到了个别地区出现养老金发放困难的情况。李克强总理强调要下调五险一金的存缴比例,更好地给人民带来福利。下调存缴比例的提出对我国养老基金投资运营提出了更高的要求。养老基金投资运营分为中央和地方两个投资主体。中央养老基金投资是国家专项资金划拨,自负盈亏。地方政府的投资与人民利益直接挂钩,地
本文研究了连续时间复合二项模型中受限制的最优分红问题。连续时间复合二项模型是由Liu G X等首次提出,本文对此模型进行了修正。在模型中假定当时间s到达整数点时以概率p发生跳,以概率1-p不发生跳,并且在此模型中考虑了分红问题。分红规则如下:当时间到达非整数点时以一定的速率进行分红,限定这个速率是有界的;当时间到达整数点时,发生跳时分红额为0,不发生跳时有一定的分红额,并且限定这个分红额也是有界的
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