新型纳米材料负载钯催從碳—碳偶联反应的研究

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Pd催化的Suzuki-Miyaura偶联反应是构建C-C键最简单有效的方法之一,该方法已经广泛应用于有机合成反应中。传统的C-C偶联反应采用的均相催化剂存在诸多不足之处,例如催化剂难以回收利用、产物难以纯化等。为了解决这些问题人们发展了新型的非均相催化剂体系。用于制备非均相催化剂的载体材料主要有金属氧化物、二氧化硅材料、活性粘土、高分子聚合物等。但非均相催化剂在催化效率及选择性方面仍有待提高,所以研究开发新型的非均相催化剂仍是目前催化领域的研究热点。石墨烯是一种新型二维碳纳米材料,在电子、信息、吸
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目前市场已有的主流UPS产品均为双变换结构,成本高、效率已经接近极限,而进一步降低成本、提升效率的空间很小。将全功率变换改为部分功率变换是提高效率的一个很好的思路。于是,Delta变换型UPS在这种指导思想下应运而生。本文首先分析了市场上已有UPS的优缺点,并且和Delta变换型UPS做了比较。然后分析了直接控制策略和间接控制策略,通过对比选择了直接控制策略。在介绍了Delta变换型UPS系统结构
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传统的整流方法包括二极管不控整流和晶闸管半控整流,这两种整流方法技术成熟、设计功率大,应用十分广泛,但也存在许多问题,例如:功率因数低、谐波污染严重。随着电力电子技术的进步,新型全控型开关器件得到快速发展,一些大功率开关器件(IGBT、MOSFET等)先后实验成功并投入商用。以全控型开关器件为基础的PWM整流技术因而得到发展,PWM整流技术克服了传统整流方法存在的弊端,提高了功率因数、对电网基本没
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超级电容器是一种介于二次电池和物理电容器之间的新型储能器件,应用前景广阔。电极材料作为关键部件直接影响着超级电容器的比电容量、倍率放电性能及稳定性等性能,成为研究的重点。过渡金属氢氧化物具有理论容量高、电化学活性高、成本低等诸多优点而成为电极材料研究的热点。为获得高性能的超级电容器电极材料,本论文采用水热法合成纳米镍、钴及其复合氢氧化物等电极材料。通过调控反应条件,获得不同形貌结构的镍、钴及其复合
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以无水乙醇为溶剂,以CTAB(十六烷基三甲基溴化胺)为表面活性剂,采用溶剂热方法制备了微米/纳米结构的Mn3O4超级电容器用电极材料,采用X射线衍射(XRD),X射线光电子能谱(XPS),场发射电子扫描显微镜(FE-SEM),电子透射显微镜(TEM)以及电化学阻抗(EIS)等方法测试了Mn3O4电极材料的微观结构和电化学性能。微观结构测试表明,以无水乙醇为溶剂,以CTAB为表面活性剂制备的Mn3O
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超级电容器作为一种新型的能量存储装置,因其具有功率密度高、循环性能好及充放电效率高等优点,近年来已成为能量存储与转化领域的研究热点之一。电极材料是影响超级电容器性能的关键因素。钴、镍等过渡金属氧化物因其理论比容量高、价格低廉、环境友好、易制备而受到广泛关注。本论文通过对超级电容器电极进行三维结构纳米化的设计,利用模板-电沉积技术结合在空气中热处理的方法分别制备了三维纳米多孔Co/Co O和Co-N
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在能源和环境问题日益凸显的今天,促进绿色可持续能源的开发利用已成为诸多国家的不二选择。温差发电技术利用热电材料的塞贝克效应将热能直接转换为电能,是典型的绿色能源技术,它可以利用各种形式的热源,诸如太阳能、同位素裂变能、低品位热源、烃燃料燃烧热等等。此外,温差发电器具有安全、方便携带、静态工作、无污染等优点,这使得人们越来越关注其在民用领域的开发应用。温差发电器主要由三部分组成:热源、散热器及温差电
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结垢现象普遍存在于换热设备中,并且给生产过程造成难以估量的损失。磁场抑垢技术由于自动化程度高,操作简单且不会给环境造成污染,近年来被广泛研究和应用,但由于其机理至今尚无定论,使得该项技术的发展受到一定程度的制约。本文主要研究磁场对碳酸钙结晶过程的影响,由于碳酸钙结晶是碳酸钙垢形成过程中的重要阶段,对于碳酸钙结晶过程的研究有助于在微观层面探究磁处理抑垢的机理。本文主要通过电导率法、配位滴定法和挂片称
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二氧化钛是一种重要的半导体光催化剂,具有较好的光催化活性、化学稳定性高、成本低廉等优点。但Ti O2较大的禁带宽度,使其只能吸收紫外光,太阳光的利用率低。针对此问题,本论文将石墨烯与Ti O2进行复合以改善Ti O2光催化剂的可见光催化活性,采用了醇热法和静电纺丝技术制备了石墨烯/Ti O2复合材料,研究了不同的石墨烯/Ti O2材料的复合方法及其对可见光光催化性能的影响。以天然鳞片石墨为原料,采
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龋齿是一种发生率很高的口腔疾病,由于目前常用的干预龋齿的方法、制剂等都存在一定的缺陷,促使人们希望从天然产物中寻求新的高效、无毒副作用的干预龋齿的活性成分。据研究报道,植物多酚类化合物能够有效保护口腔健康,而原花青素是以儿茶素或表儿茶素为结构单元缩合而成的多酚类聚合物,其对龋齿的干预效果比如今公认的抗龋制剂茶多酚更好,但是关于原花青素干预致龋菌在牙齿表面粘附的途径和作用机制尚未研究清楚。变形链球菌
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在X射线荧光光谱分析中,用熔融法制样分析无机材料的化学成分是较普遍的做法。在制作未知样熔片时,通常要保证其熔剂与样品质量之比(稀释比)与制作校准曲线时校准样品熔片的稀释比相等,以使强度具有可比性。若对强度做稀释比校正,则不再需要未知样稀释比与校准样严格一致,可以显著提高分析效率。本文的目的是根据稀释比校正系数(MLD系数)的定义建立一套完整的MLD系数计算方法,并用计算软件编制一套MLD系数计算程
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