【摘 要】
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天然气是一种需求量不断攀升的清洁能源。二氧化碳和甲烷的高效分离是天然气纯化的关键步骤,但传统的热力学选择性吸附剂对二氧化碳具有很强的亲和力,因此再生能耗高。基于动力学选择性分离二氧化碳/甲烷的吸附剂是工业上变压吸附(PSA)工艺的优选吸附剂,但通过精准的孔径调控实现巨大扩散速率差异的动力学分离仍然极具挑战。本文采用溶剂导向策略在保持孔道表面化学环境一致基础上实现了孔径在0.2-0.4 A范围的微调
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天然气是一种需求量不断攀升的清洁能源。二氧化碳和甲烷的高效分离是天然气纯化的关键步骤,但传统的热力学选择性吸附剂对二氧化碳具有很强的亲和力,因此再生能耗高。基于动力学选择性分离二氧化碳/甲烷的吸附剂是工业上变压吸附(PSA)工艺的优选吸附剂,但通过精准的孔径调控实现巨大扩散速率差异的动力学分离仍然极具挑战。本文采用溶剂导向策略在保持孔道表面化学环境一致基础上实现了孔径在0.2-0.4 A范围的微调。研究了一系列CuMOFs材料对二氧化碳/甲烷的热力学和动力学吸附性能,揭示了扩散与孔径之间的联系,为二
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木质素作为一种含量丰富的天然高分子化合物,受到了人们的广泛研究,但木质素存在结构复杂、空间位阻大等问题,限制了木质素的开发和利用,大部分木质素作为废弃物排放或低值燃料进行燃烧,不仅造成了资源的浪费还对环境造成了污染,因此木质素的改性研究对于木质素的充分开发利用具有重大意义。由于木质素上的活性官能团对重金属有吸附作用,木质素可以作为一种廉价的吸附剂,但是目前对于木质素基吸附材料选择吸附重金属的研究鲜
研究背景:恶性肿瘤对人类生命健康的威胁正日益加剧,基于小分子药物的化疗作为主要治疗手段却面临副作用大、肿瘤选择性差、易发耐药等问题,使其临床应用受限。因此,探索新型抗肿瘤药物以克服上述难题有望为癌症治疗提供新思路。纳米药物递送系统具有改善药物水溶性、延长血液循环时间、增加肿瘤蓄积和提高体内安全性等优势,已成为癌症治疗的研究热点。伊立替康(CPT-11)作为临床常用的广谱抗肿瘤药物,因酶解效率较低导
Cu-Mn催化剂是在大气污染物的处理方面具有高催化活性的一类催化剂,其在挥发性有机物催化燃烧、NOX选择性催化还原和CO氧化等领域有着广阔的应用前景。共沉淀法是制备Cu-Mn催化剂最常用的方法之一,微反应器因其独特的流动和混合特性,在共沉淀法制备Cu-Mn催化剂的研究中具有独特的优势。本文利用微反应器探究了 Cu-Mn催化剂制备过程中的结构变化及陈化对该过程的影响,并对Cu-Mn催化剂中结构与催化
聚丙烯(PP)作为产量最大的通用塑料,兼具优良的力学性能与稳定的化学性质,但存在抗冲性差和低温脆性的缺点,制约了 PP的使用,因此PP增韧改性尤为重要。利用对苯二甲酰氯与苯胺的酰胺化反应合成N,N-二苯基对苯二甲酰胺(DPTH),研究了其对PP的β成核效果。FT-IR和1H NMR结果证明,通过酰胺化反应成功制备了高纯度的DPTH。采用DSC与XRD对添加DPTH前后PP结晶行为的变化进行了研究,
水性聚氨酯(WPU)作为一种绿色环保材料,广泛地应用于黏合剂、涂料、油墨、生物医药等各个领域,但和常规的聚氨酯相比,水性聚氨酯经常表现出较低的耐水性和机械性能,在一定程度上限制了其应用范围的进一步拓宽。基于此,本文通过扩链剂分子设计、纳米杂化复合等方式设计了三种有机硅改性水性聚氨酯,以提高其热稳定性、力学性能和耐水性。本文的主要研究内容与结果如下:(1)以丁香酚和1,1,3,3-四甲基二硅氧烷为原
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具有结晶支链的梳型聚烯烃热塑性弹性体(CPOE)由于特殊的链缠结行为,表现出良好的力学性能和熔融加工性。支链的存在可使CPOE拥有较高的使用温度,还有利于其在拉伸为主的流场(如吹膜、发泡、纺丝)中加工成型。探明CPOE流变、力学性能与其链结构之间的构效关系,对其设计、加工和应用具有重要的指导意义。但是,具有精确链结构的CPOE材料合成难度大,且在制备过程中,结晶大单体不能全部插入主链,导致其部分残
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