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导致最终产品无法在产业中方便使用。 近年来,科学界尝试使用光催化反应的手段实现脱羧转化,利用光照来激发电子跃迁,进而通过电子转移过程产生自由基片段,实现在温和条件下化学键的断裂与重组。相比于传统的加热反应,具有操作简单、易于控制和节能环保等优点。光催化体...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201904/t20190403_18574780.htm
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2019-04-03
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导致最终产品无法在产业中方便使用。 近年来,科学界尝试使用光催化反应的手段实现脱羧转化,利用光照来激发电子跃迁,进而通过电子转移过程产生自由基片段,实现在温和条件下化学键的断裂与重组。相比于传统的加热反应,具有操作简单、易于控制和节能环保等优点。光催化体...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201903/t20190329_18557779.htm
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2019-03-29
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钼掺杂形成的钼—钨异质位点调控了吸附氮分子的电荷状态,增大了氮原子之间的电荷差,同时提高了金属—氧键的共价性,促进了光生电子转移过程。这些钼掺杂带来的不同效应之间的协同作用,有效地促进了催化位点对氮分子的活化,实现了催化剂光驱动固氮合成氨效率的大幅提升...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201807/t20180710_17585493.htm
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2018-07-10
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钼掺杂形成的钼—钨异质位点调控了吸附氮分子的电荷状态,增大了氮原子之间的电荷差,同时提高了金属—氧键的共价性,促进了光生电子转移过程。这些钼掺杂带来的不同效应之间的协同作用,有效地促进了催化位点对氮分子的活化,实现了催化剂光驱动固氮合成氨效率的大幅提升...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201807/t20180710_17585483.htm
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2018-07-10
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