【摘 要】
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新时期以来,随着科技文明的迅猛发展和计算机技术的更新迭代,人类生活水平开始日益提高,汽车的使用量成指数增长,汽车的大量使用带来了严重的空气污染。与此同时,能源的使用量也突飞猛进,人类不断地增加对传统能源的使用量,却忽略了对环境的保护。这需要研究一种新的清洁能源来缓解传统能源的困境,因此,研究和开发成熟的燃料电池技术已经成为时代的需求。固体氧化物燃料电池(SOFC)因其效率高、无污染的优良特性备受科
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新时期以来,随着科技文明的迅猛发展和计算机技术的更新迭代,人类生活水平开始日益提高,汽车的使用量成指数增长,汽车的大量使用带来了严重的空气污染。与此同时,能源的使用量也突飞猛进,人类不断地增加对传统能源的使用量,却忽略了对环境的保护。这需要研究一种新的清洁能源来缓解传统能源的困境,因此,研究和开发成熟的燃料电池技术已经成为时代的需求。固体氧化物燃料电池(SOFC)因其效率高、无污染的优良特性备受科学界的关注,但寿命和可靠性是制约其成功商业化的两大关键问题。故障诊断是确保SOFC系统稳定运行、延长其寿
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螺环四氢咔唑结构广泛存在于很多天然产物中,因其具有抗癌等优异的生物活性,而被广泛应用于新结构药物的开发研究,其合成方法特别是手性螺环四氢咔唑结构的合成方法研究受到化学工作者的关注,也取得了较多的研究成果。本文介绍了以双轴手性磷酰亚胺酸为催化剂,以吲哚酮衍生烯酸酯和3-乙烯基吲哚为底物,通过不对称Diels-Alder反应合成具有手性的螺环四氢咔唑结构的产物,具体内容如下:首先,我们通过实验将多种手
在过去几年中,基于有机半导体的电子学和光电子学,在传统电子主导的许多领域出现了显著增长。有机材料最主要的优点是价格便宜,重量轻,易于加工,具有柔性。然而,目前用于有机半导体生产的合成技术存在毒性大和环境污染等问题,严重阻碍了有机半导体大规模生产。在这方面,应用绿色化学的原理来开发合成半导体的可持续方法,对于支持有机电子学的发展,从而走向越来越可持续的电子设备是必不可少的。在能够满足这些需求的新兴材
纳米酶是一类具有纳米尺度(1-100 nm)和酶催化性能的纳米材料。与天然酶相比,纳米酶具有成本低、稳定性高、耐久性好、活性可调控等优点,被广泛应用于工业、医疗和生物等领域。但是,大多数纳米酶存在特异性差和催化活性低等缺点。因此,研究纳米酶的催化活性对于构建高灵敏度、高选择性的分析传感平台具有重要的意义。可视化传感和光热传感由于操作简单、检测成本低、灵敏度高和选择性好等特点,在多种分析检测领域展现
化石能源的枯竭和使用化石能源造成的环境问题使人类意识到开发环境友好可持续型新能源的重要性。海洋能是继风能、太阳能以及生物质能之后又一重要的替代型新能源,其中波浪能和潮流能是海洋能的两种主要形式。潮流能由于运动的周期性和丰富的全球储量使其具备良好的可开发性。许多国家不仅建立了实验性质的潮流能发电站,部分国家如英国和韩国等还制定了潮流能在未来的开发目标且在政策上支持潮流能开发的市场化。水平轴潮流能水轮
由于具有非常高的能量密度,地表含量丰富,来源广泛等优点,氢能被认为是目前最具有应用前景的新型能源。氢能的合理开发和利用,将会有效地减缓环境和能源危机。由于水是地球上最丰富的资源,电解水已经成为目前最受关注的获取氢气的方式。而低价、稳定、高效的催化剂是电解水技术大规模应用的关键,其研发已经成为新能源领域的重要课题。过渡金属硼化物凭借其耐酸碱、耐高温的优异稳定性,良好的机械强度和金属导电性受到了广大研
当今社会能源形势不容乐观,生活中的各个领域倡导新能源发展,在新能源开发过程中,新能源电池被广泛应用于人类日常生活中。其中,锂离子电池具有很高的发展潜力,在世界范围内的二次电池领域占有很高的市场份额。但低温下锂离子电池的能量和功率降低对其在较宽温度范围内的应用具有挑战性。军用级电池期待在-40℃的环境下工作,飞机和高空侦察机期待工作在-60℃的环境下,特定的任务应用要求在更极端的情况下储存能量,这样