【摘 要】
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含氧有机物CH3CH2O主要来自于乙醇的氧化和燃烧过程,是一个关键的中间体,属于大气不稳定物种,容易与大气中的活性自由基发生氧化反应。因此研究CH3CH2O与大气中其它小分子的反应机理和动力学性质,对深入了解大气中含氧有机物的形成以及污染治理有重要的意义。本论文采用量子化学计算方法,对CH3CH2O+HCHO和CH3CH2O+OH反应体系进行了系统的计算研究。第一章主要从CH3CH2O的来源、对环
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含氧有机物CH3CH2O主要来自于乙醇的氧化和燃烧过程,是一个关键的中间体,属于大气不稳定物种,容易与大气中的活性自由基发生氧化反应。因此研究CH3CH2O与大气中其它小分子的反应机理和动力学性质,对深入了解大气中含氧有机物的形成以及污染治理有重要的意义。本论文采用量子化学计算方法,对CH3CH2O+HCHO和CH3CH2O+OH反应体系进行了系统的计算研究。第一章主要从CH3CH2O的来源、对环境的污染、在大气反应中的重要作用以及近年来国内外含氧有机物的研究现状做了总结概述,确定了本文所要
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功能多样性的复合材料是当代材料领域的研究热点。具备良好的光、电等特性的导电高分子和纳米材料在制备多功能复合材料研究中得到广泛应用。本研究以导电高分子为连续相,纳米材料为填料制备具有红外-激光兼容隐身复合材料。以α-萘胺(a-NPA),十二烷基苯磺酸(DBSA),过硫酸铵(APS)为主要原料,采用乳液聚合制备导电聚α-萘胺[P(a-NPA)]。采用红外光谱仪、紫外光谱仪,电阻测量仪,红外发射率仪等对
二氧化碳排放量在世界范围内分布极不均匀,中国CO2排放量已经超越了美国,成为CO2排放量最高的国家。依照国家经济工作会议传达的精神,全国把节能减排作为社会经济发展状况的考察指标。钢铁工业是国内能源消耗量大、温室气体排放量高的行业,在节能减排中,承担着重大的任务。本工作以高炉煤气为背景,合成一系列功能化离子液体,开展对CO2捕捉的相关基础实验研究,以达到提高高炉煤气的热值,减少温室气体排放量,降低C
在过去十年间,芳香杂环化合物和α,β-不饱和醛、酮的不对称傅克烷基化反应吸引了众多化学家的注意。这类反应生成的光学纯度的芳香杂环烷基化产物有着极佳的生物活性和良好的药用价值。以吡咯和查尔酮类化合物作为底物的此类反应却几乎没有人报道。我们在本文中报道了用手性双核锌催化吡咯和查尔酮类化合物高对映选择性地生成2-位取代吡咯的反应。现将主要研究内容概括如下:1)合成了一系列手性氨基醇配体,分别将它们用于吡
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磁性复合微粒不仅具有原料的特性,还能弥补原料的缺陷,使其优良的特性优于原材料并能满足现实需求。近年来,磁性复合微粒因其独特的综合性能在电磁屏蔽、传感技术、磁分离、药物引导和雷达吸波材料等领域的研究和应用备受关注。膨胀石墨(EG)和碳纳米管(MWNTS)不仅具有稳定的化学性质、特殊的孔隙结构,而且吸附性能强、比表面积大,是一种理想的吸附材料,尤其对有机污染物具有良好的吸附效果,但其缺点是质轻、易漂移
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金属-有机骨架材料由于其新颖的结构及其在磁性、荧光、催化、气体存储和分离方面的潜在应用备受关注。迄今,对金属-有机骨架材料的研究大部分都集中在稀土和过渡金属配合物,对于含金属铋-有机骨架材料的报道却很少。通常,铋离子和含氧-及含氮-配体有较强的配位作用,配体的选择对于合成铋-有机骨架材料非常重要。在本论文中,我们在水热条件下系统的合成了四例含铋配位聚合物。这四个化合物显示了不同的发光性能。此外,还
羰基化反应是一类向有机化合物中引入羰基的简便方法,其被广泛应用于制备醛,酮,酰胺和酯类化合物。1974年,Heck课题组首次报道了通过钯催化芳基卤代物的羰基化反应。运用该方法实现了芳基醛类化合物的制备。自此以后,越来越多的科学家致力于该类反应的研究。该类反应具有选择性好,效率高,反应条件温和等特点,从而可以利用该类反应制备醛,酮,酸,酯及其衍生物。近年来,随着金属有机化学的不断发展,钯催化的芳基化