【摘 要】
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C-C加成反应是有机合成领域中非常重要的反应之一,可以为许多化合物的合成提供手性中间体。在过去的研究中C-C加成反应主要是利用强酸、强碱或金属类作为催化剂,这样的催化反应会对环境产生影响,并且很难得到对映体选择性高的产物。传统方法中,为了获得单一的手性产物,通常要借助拆分试剂对外消旋底物进行拆分或者水解。但化学拆分试剂的使用往往对环境产生了不利的影响。所以,寻求一种高效绿色的合成方法成为了越来越多
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C-C加成反应是有机合成领域中非常重要的反应之一,可以为许多化合物的合成提供手性中间体。在过去的研究中C-C加成反应主要是利用强酸、强碱或金属类作为催化剂,这样的催化反应会对环境产生影响,并且很难得到对映体选择性高的产物。传统方法中,为了获得单一的手性产物,通常要借助拆分试剂对外消旋底物进行拆分或者水解。但化学拆分试剂的使用往往对环境产生了不利的影响。所以,寻求一种高效绿色的合成方法成为了越来越多的科学家研究的焦点。近年来,酶的非特异性催化广泛应用于有机合成领域,其较高的催化效率、经济可行、环境友好
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硅(Si)是地球上丰度第二大的元素,广泛分布于地球的各个圈层。陆地硅酸盐的化学风化和海洋中硅藻的光合作用分别在不同的时间尺度上影响着大气CO2浓度。海洋储碳的机制主要是“生物泵”作用。硅藻是全球海洋初级生产力最重要的贡献者,其生长过程必须利用溶解态硅(DSi)以合成其硅质外壳,因此海洋中的“生物碳泵”(Biological carbon pump)很大程度上是由“生物硅泵’驱动。鉴于此,研究硅从岩
现代工业和现代交通的快速发展导致环境空气中烃类物质负荷加重,严重影响人体健康。在烃类物质中,正构烷烃具有致皮肤癌的性质,多环芳烃具有致癌、致畸和致突变的“三致”特性,为此二者受到学者的广泛关注。为有效控制环境空气中的烃类物质,对其进行来源和环境行为研究显得尤为重要。本文采集了太原市环境空气PM10样品(采暖期和非采暖期)和典型排放源样品(电厂、焦化厂和家用煤烟尘以及汽油和柴油机动车尾气尘),利用G
CO_2在地下深部咸水含水层中的储存,是通过将CO_2注入含水层中并排驱含水层中的盐水实现的。然而,排水过程中形成的残余水对CO_2在含水层中的储存是非常不利的。因此,需要充分了解CO_2-盐水-岩石系统中残余水的形成机制,从而找到将岩石孔隙中的残余水饱和度降至最低的方法。本文首先进行了三组不同的超临界CO_2驱水实验,然后将此实验结果与其它在咸水含水层中储存CO_2的研究成果相结合,进行了一个全
作为一种新型材料,配位聚合物的合成引起了研究者们越来越多的兴趣,因为它们不仅具有丰富多样的结构,而且在催化、气体吸附、磁性和发光领域展现出了良好的应用前景。其中,稀土配位聚合物(Ln-CPs)因其独特的发光和催化性能受到了极大的关注。稀土配位聚合物的发光具有荧光效率高,发射峰窄,荧光寿命较长的特点。此外,由于稀土离子具有较高的配位数,灵活多变的配位模式,可产生配位不饱和的开放的Lewis酸位点,使
开放骨架磷酸铝材料是一类重要的微孔材料,在催化、离子交换、气体分离等领域有着广泛的应用前景。如何定向合成具有特定结构的微孔材料一直是人们研究的热点。为了实现定向合成,人们需要正确认识微孔的晶化机理以及结构导向剂的作用机制。然而,微孔材料的晶化属于横跨微观和介观尺度的化学过程,并且缺乏足够精确的表征手段用以研究微孔材料晶化的化学细节,因此人们对微孔材料的晶化机理以及结构导向剂的作用机制还没有清晰的认
针对国内外以流域为单元开展生态承载力空间尺度效应和优化设计研究的不足,本文在生态经济学、景观生态学和可持续发展的理论指导下,基于生态足迹理论,以中国西北地区具有不同地理环境背景的石羊河流域和泾河流域为研究区,利用Landsat TM遥感数据和ArcGIS9.3软件的重采样方法,获得流域不同栅格尺度(分辨率分别为30m、60m、120m、240m、480m、960m、1920m、3840m、7680
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在土地城市化快速拓展、人口膨胀、城市发展过于依赖工业经济快速增长的背景下,江西省乃至全国许多地区由于能源结构不合理、资源错配等原因,区域中心城市雾霾污染物排放和累积面临危险状态。环境污染治理处于2014年两会民意热点第一位。其中大气污染治理是重中之重。这种污染会对人体健康和财物造成了巨大的损害。于是,生态文明建设在中共党的十八大报告中得到着重强调,并要求把它放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文