强离子隙在AECOPD患者病情和预后评估的价值

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为了深入探讨交叉共轭桥对D-B-A体系分子内电子耦合作用和电子转移的影响,本论文合成了一系列以双钼单元([Mo_2])为电子给体(D)和受体(A)、交叉共轭桥为桥配体的D-B-A分子。运用电化学、光谱、密度泛函理论(DFT)计算研究方法,通过与其相对应的线性共轭桥连D-B-A体系进行对比,定量地说明交叉共轭桥对D-B-A体系分子内的电子耦合和电子转移的影响,并从理论上阐述了交叉共轭桥的作用机制,从
随着全球化的发展,各国交往日益频繁,在对外传播中掌握话语权,建构自己的话语体系已经成为国际传播的重要手段之一。由于中西方文化的差异性以及西方在国际话语权的绝对地位,导致中国长时间处于弱话语权的境地。中国2013年提出“一带一路”倡议以来,部分西方国家误解歪曲这一倡议内涵,给一带一路的顺利实施带来了阻碍。因此,在国际传播过程中,若要将“一带一路”倡议正确的传达给世界,赢得国外受众的认可,建构自己的“
介孔二氧化硅具有规则的孔道结构、高的比表面积,且热稳定性好,在催化、吸附、药物载体等领域有广阔的应用前景。作为贵金属催化剂载体,其规则的孔道能限域金属颗粒的生长,有利于提高催化中心的分散度;然而,超细的金属纳米颗粒具有高的表面积,极容易发生表面氧化,形成钝化层,制约了催化活性。例如,贵金属中心由于氧化,提升了d带中心,不利于吸附氢脱附,导致催化加氢活性降低。因此,需要对介孔氧化硅的内表面进行合理的
羟基磷灰石(Hydroxyapatite,HAP)是硬组织中的主要无机成分。人骨中的HAP主要是以纳米级片状晶体的形式分布在胶原纤维中,而牙釉质为高度有序排列的HAP纳米棒状聚集体。棒状和
氢气是一种可持续、可再生的清洁能源。电解水析氢是一种高效的制氢方法,但需要高性能的电催化剂降低析氢反应(HER)的过电位。目前,铂基催化剂的析氢活性最高,但价格昂贵、地球储存量低,其应用受到极大的限制。因此,亟需寻找活性高、价格低廉的非贵金属催化剂。磷化钼具有催化活性高、导电性好的优点,已经被证实是一种非常有前景的析氢电催化剂。然而,对于构建能暴露大量活性位的磷化钼纳米结构仍然是一项挑战。本工作针
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随着社会和经济的快速发展,能源问题日益严峻。氢能是零碳排放的绿色可持续能源,被认为是最理想的新能源。在众多的制氢技术中,电催化分解水是一种简单清洁的大规模制氢方法。目前,最高效的电解水催化剂是以铂为代表的贵金属材料,但由于其价格昂贵及资源匮乏等问题,严重阻碍了它们广泛的工业应用。因此,开发非贵金属催化剂刻不容缓。而高性能、高稳定性电解水材料设计的关键在于稳定的电子结构、良好的导电性及丰富的活性位点
金属有机框架化合物(Metal Organic Frameworks,简称MOFs)具有多孔性、高比表面积、结构可调控等优点,近年来已在吸附、荧光、磁性、催化、药物运输等领域展现出巨大的应用前景。离子热法是合成MOFs的一种新兴方法,合成过程中离子液体可担当反应介质、模板剂和电荷平衡剂等多种角色,可通过改变离子液体阴阳离子的不同组合来影响MOFs的结构和性能。本文以[PMI]Br(溴化1-丙基-3
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