茂基稀土有机化合物的合成及其控制氧氧化

来源 :复旦大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qf1987227
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
该文的研究内容主要分为四个部分:(1)首次研究二茂稀土烃硫基化合物中配位硫原子的选择性氧氧化反应;(2)研究乙硫基乙基取代环戊二烯基稀土有机化合物的合成及侧链螯合配位作用对稀土有机化合物结构和稳定性的影响;(3)首次研究稀土有机化合物对螯合配位硫原子选择性氧氧化反应的活化作用;(4)首次研究了茂基稀土金属有机化合物的低热固相合成及其低热固相反应.
其他文献
蛋白质是生命活动的物质基础,蛋白质-蛋白质相互作用(Protein-Protein-Interactons,PPIs)在细胞生长、发育、分化、凋亡等生命活动中,起着至关重要的作用。Bcl-2家族蛋白是内源细胞凋亡通路的顶点因子,通过Bcl-2家族蛋白成员之间的PPIs,机体保持生存和凋亡之间的平衡。Bcl-2家族蛋白分为抗凋亡蛋白、促凋亡蛋白和以Bim蛋白为代表的BH3-only蛋白。Bim蛋白的
随着时代的发展和社会的变迁,新闻媒体也在进行着深入的变革。就电视新闻播音而言,以往的播音员、主持人出场往往是正襟端坐、开口字正腔圆,面对着新闻提词器仪态端庄,凭借着
TiO_2因具有高稳定性、无毒害、价格低廉等优点而被广泛应用于光催化氧化降解各类污染物方面。纳米ZnO因其催化效率高、成本低廉、无毒、结构稳定等特征在光催化领域同样具有好的应用前景。TiO_2与ZnO均为宽禁带半导体,均只对占太阳总能量5%的紫外光有响应,这限制了它们在实际生产中的应用。近几年,有研究提出两种复合物之间的光致界面电荷转移(IFCT)不仅可以将宽禁带半导体的光吸收范围拓宽到可见光区,
学位
该论文探索了水热法制备硫化物一维纳米材料的方法:丰富发展了共还原-碳化路线制备过渡金属碳化物的方法,并成功地合成了碳化物纳米空心球;对化学合成方法的反应机理进行了探
近些年来,随着纳米材料与纳米科技的发展,新型纳米材料的可控制备和应用成为当今世界最热门的研究领域之一。过渡金属纳米颗粒的一个最主要的应用就是用作化学反应的催化剂。过渡金属的催化活性由其d带位置决定,因此颗粒表面的配位不饱和原子是反应活性中心,而实验中观测到的尺寸效应主要是由颗粒大小不同而暴露的反应中心数量变化导致。减小纳米颗粒的大小,形成高分散、高活性、高选择性的过渡金属亚纳米结构是目前纳米催化研
考虑中国有些地区苹果产量相对过剩,销售困难的局面,所以该论文研究了由浓缩苹果汁,葡萄酒干酵母菌,醋酸杆菌发酵生产苹果醋饮料的工艺,结果表明:在发酵前,两个菌种都应进行
该文将纳米科学与摩擦学相结合,利用纳米SiO、TiO粒子表面存在的不饱和残键及不同键合状态的羟基等官能团,在超声波作用下,通过硅烷偶联剂KH-550的C=C双键和KH-570的-NH官能
甲烷二氧化碳重整反应是甲烷(CH4)和二氧化碳(C02)反应生成氢气(H2)和一氧化碳(CO)的过程。这个反应同时利用CH4和C02这两种温室气体,对于解决日益严重的环境问题具有重要意义。反应产生的H2/CO比为1,为F-T合成和羰基合成提供了理想的原料。此外,该反应为具有较大反应热的可逆反应,可以作为能量储存的介质而加以利用。虽然甲烷二氧化碳重整反应具有经济、环保、科学等诸多优势,但重整反应始终
酸催化反应是化学、化工界最基础的反应类型之一。酸性催化剂的制备、表征及评价是石油化工、炼制等领域重要的研究内容,同时也是合成高附加值精细化学品的关键所在。传统的酸催化剂体系存在酸用量大、难回收,易失活,对设备腐蚀严重,污染环境等缺点。近年来,随着对离子液体研究的深入,Br(?)nsted酸性离子液体为新型酸性催化剂的开发提供了新选择。本论文以1,3-丙烷磺内酯为原料,分别与N-甲基咪唑、吡啶、三乙
根据农银党发[1998]19号文件《关于建立中国农业银行系统党校的实施意见》和农银函[1999]192号文件《关于湖北省分行培训学校和党校的培训职能并入武汉管理干部学院的批复》