催化生物质醇制备胺类化合物的研究

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超级电容器的开发和利用将加速社会向绿色、低碳、清洁化转型。镍钴基电极材料虽然具有较高的理论电容、地球储量丰富、经济廉价等优点,但其不乐观的导电性而造成差的电化学稳定性,限制其使用范围,因此如何通过简单的方法得到超长循环寿命的镍钴基电极材料将推动其在超级电容器商业化应用领域的进程。基于上述问题,可以通过制备分层纳米结构来提高其电化学性能,因为分层纳米结构具有高的活性表面/界面和强的稳定性。本文设计并
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能发生激发态质子转移的分子由于具有高的量子产率、大的斯托克斯位移和超强的电荷重组能力等特点,可以运用到各种有机发光材料、荧光探针、光化学反应等领域。在本文中,我们通过密度泛函方法(DFT)和含时密度泛函方法(TDDFT)理论研究了两种分子体系氢键间激发态质子转移过程的机理。我们研究了乙酸乙酯溶液中吸电子基团氰基取代在10-羟基苯并[h]喹啉(HBQ)分子不同位置及取代数量的不同对其质子转移过程的影
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