宽光谱响应钽基光催化剂分解水制氢研究

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光催化分解水制氢是一种利用太阳能转化制洁净氢能的重要方式,其中利用粉末半导体光催化分解水制氢因其廉价、便捷,适合大规模生产,受到众多研究者的青睐。半导体上光催化过程的发生主要包括三个步骤:光吸收,电荷分离和表面催化转化,其中光吸收范围决定了该体系太阳能到氢能的理论转化效率。光催化剂捕光范围越宽理论上可以获得更高的太阳能到氢能转化效率,因此宽光谱捕光催化剂分解水制氢的研究受到世界各国科学家的高度重视,已成为本世纪这一领域的研究前沿和热点。然而,光催化剂捕光范围拓宽要求半导体禁带宽度变小,导致光生电荷分
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研究表明,抗体或抗体片段作为药物载体的靶向配体,靶向效果确切,但因其免疫原性而受到限制;天然配体的增殖活性是其作为靶向配体的主要瓶颈;相比之下,小分子肽因其安全、稳定、空间结构简单等优势作为靶向配基而备受关注。本文深入的研究了来自于EGFR碳末端自磷酸化作用位点的小肽的靶向性,首次筛选了来自于EGFR碳末端的小分子肽AEYLR(已申请中国发明专利)作为药物载体的靶向配体,并将其与聚乙二醇(PEG)
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