【摘 要】
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纳米二氧化钛无毒,可以重复利用,而且光催化作用进行的彻底,没有二次污染。甲醛是一种被广泛使用的工业原料,随着它越来越多的使用,甲醛造成的空气污染也越来越严重。用纳米二氧化钛净化空气中的甲醛是一种非常有前景的方法。但是,一些问题制约着二氧化钛在治理甲醛污染方面的应用。例如纳米二氧化钛光催化活性低、光响应范围窄、光催化过程受反应条件影响显著等。本文主要针对这些问题进行了研究。采用溶胶-凝胶法制备了纳米
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纳米二氧化钛无毒,可以重复利用,而且光催化作用进行的彻底,没有二次污染。甲醛是一种被广泛使用的工业原料,随着它越来越多的使用,甲醛造成的空气污染也越来越严重。用纳米二氧化钛净化空气中的甲醛是一种非常有前景的方法。但是,一些问题制约着二氧化钛在治理甲醛污染方面的应用。例如纳米二氧化钛光催化活性低、光响应范围窄、光催化过程受反应条件影响显著等。本文主要针对这些问题进行了研究。采用溶胶-凝胶法制备了纳米二氧化钛光催化剂。用二浸二轧的方法制备了棉织物负载纳米二氧化钛复合光催化材料(以下简称Ti02/CT)。
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土耳其是一个自身能源相对匮乏的国家,却屹立于国际能源格局之中。在当前国际能源版图中,对于能源生产国和能源消费国来说,土耳其是一个举足轻重的能源过境国。这一方面得益于其得天独厚的地缘战略位置,另一方面俄欧之间的能源博弈为土耳其能源战略地位的提升提供了重要的外在条件。目前,在国际能源运输格局中,以土耳其为能源过境国的多条油气管线已经建设完成或者处于计划在建的过程之中。土耳其在国际能源版图中地位显赫。土
生产成本的增加、投资收益率的减少、技术进步方式的变革、出口导向型增长的难以持续、能源和环境约束倒逼经济发展向绿色低碳循环的新方式转型等因素使得中国经济步入了一个新常态。理解、顺应、引领新常态,是我国现阶段经济社会发展的主要内容。技术进步作为新常态背景下我国经济发展的主要动力,会对能源消耗产生怎样的影响?迄今为止,学术界在该领域的研究主要集中于技术进步提高了能源效率从而起到了节能减排的作用。对此,笔
电力市场化改革是当前国家在经济发展新常态下,提高资源配置能力、激发市场活力的重要举措之一,尤其是售电侧的放开,将激发巨大的电力销售市场,进一步加快我国能源发展从规模数量型时代向质量效益型的转变。售电业务市场化对原有的售电主体等各利益方影响至深,将打破原有的运营管理和利益分配等模式。就目前而言,全面放开售电端市场化困难较大,面临的问题也较为繁琐。如何寻找合适的改革切入点和处理好与既有主体之间的关系一
儿茶酚胺是由两个邻羟基的苯环和一个氨基链组成的生物神经类递质。多巴胺(Dopamine,DA)属于儿茶酚胺类物质的一种,对人体的神经调节和相关的神经系列活动具有很重要的生理意义。老年痴呆症、癫痫症和帕金森等病症就是因为人体内DA的含量异常引起的。所以,研究DA对于保障人类健康具有重要意义。左旋多巴(L-dopa)和DA一样,也是一种非常重要的儿茶酚胺类物质。它是DA的合成前体,它能够通过血脑屏障进
金属有机骨架材料(MOFs),是由金属离子或簇与有机配体组成的一种新型多孔晶态材料。MOFs由于它的独特的美学结构和突出的特性,比如高的比表面积(可以扩展到6000 m2/g的内表面积),可调的孔洞大小,孔壁可修饰性等,得到了多方面的关注。MOFs是将有机化学和无机化学与化学结构的美学结合起来的产物。由于配位聚合物的独特性能,使其在催化方面具有很多应用,比如光催化方面,催化硅腈化反应,催化诺文格尔
CO2是导致地球温室效应的主要原因,但CO2又是一种重要的化工资源,它具有分布广泛、可循环利用、低廉、安全无毒等优势。将CO2经过一系列反应生成环状碳酸酯是一种高效应用CO2的重要途径。离子液体具有可设计性强、操作简单、产率高、性能独特、环境友好和应用领域广泛等特点,因此其被广泛应用于催化CO2合成环状碳酸酯的研究。在CO2与环氧烷烃经过催化剂催化生成环状碳酸酯的反应中,许多催化体系存在产率低、反
离子液体由于具有零蒸汽压、较好的导电性、较宽的电化学窗口、较强的热稳定性、结构可设计性和较宽的液态温度范围等一系列的优良性质,近年来得到了广泛的关注。作为烯烃环氧化反应的重要催化剂的铼离子液体,其相关热力学函数的报道却较少。同时,选择可回收利用的铼离子液体已成为亟待解决的主要问题。本文合成了系列N-烷基咪唑高铼酸盐离子液体:1-乙基-3-甲基咪唑高铼酸盐离子液体、1-丁基-3-甲基咪唑高铼酸盐离子
金属有机框架材料(Metal-organic Frameworks, MOFs),是基于金属离子或簇和有机桥联配体通过配位键结合而成的晶体固体材料。沸石咪唑框架(ZIFs)是MOFs材料中的一类,ZIFs材料同时具有沸石和MOFs两种材料的优点:比表面积大,孔径大小可调节,水热稳定性好。因此,ZIFs材料在催化、分离、吸附等领域发挥重要作用。ZIF-8是ZIFs系列材料中最具代表性的一种,ZIF-
目前,开发新型清洁、高效的能源刻不容缓。太阳能是一种随处可见,取之不尽的新型能源。光电功能半导体材料光催化的应用是一种分解水产生清洁能源氢能的环境友好型的方法,同时这种材料也可以在太阳光的协助下完全分解有机污染物,因此,被认为是缓解能源紧张和实现环境修复的一个潜在的解决方案。TiO_2和ZnO是很常见的具有光电转换功能的半导体材料,研究人员对它们一直拥有很大的兴趣。然而,TiO_2和ZnO常规材料
蛋白质是生命活动的主要物质承担者和重要的生物催化剂,在工业生产中有着较大的应用潜力和良好的发展前景。然而,大部分蛋白质都是常温蛋白质,不能满足工业生产中热处理的要求,其较低的热稳定性严重制约了它们在工业生产中的应用。通过模式识别方法研究蛋白质热稳定性机制进而提升其热稳定性一直是计算生物学和蛋白质工程研究领域中的一个重要方向。开发一个能有效预测蛋白质热稳定性分类的系统将有助于研究者探索蛋白质的热稳定