气候变化对农产品价格的影响研究

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三维有序大孔(3DOM)材料因具有独特的结构、可调的组成、高传质能力、高稳定性、高电子传递能力以及高比表面而在诸多领域,尤其是催化方面有着广泛的应用。通过调节3DOM材料的孔径和组成,有望作为含能材料热分解的高效催化剂。本工作在3DOM金属氧化物制备及表征的基础上,探讨了3DOM金属氧化物的铝热反应性能及对高氯酸铵(AP)等的催化活性。具体研究内容如下:(1)利用无皂乳液聚合法成功制备出粒径大约在
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近年来,环境污染物净化已经成为国内外研究的热点课题。光电催化技术同时具有光催化和电催化技术的优点,可以产生强氧化性的自由基将有机污染物深度氧化为CO_2和H_2O。由于其操作简单、绿色无污染等已成为解决水污染问题的有效策略之一。TiO_2作为功能无机半导体材料,具有合适的能带结构且安全无毒、化学稳定性好、廉价易得,在光电催化领域受到广泛研究。本文以TiO_2纳米管阵列(TiO_2 nanotube
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光催化氧化技术因其反应条件温和、操作简单,是目前印染废水处理中最有潜力的技术之一。钨酸铋(Bi_2WO_6)具有独特层状结构和良好光响应范围,可以高效降解印染废水,但受到量子产率低、光能利用率低和光生载流子复合率高等因素制约。本文采用水热法制备还原氧化石墨烯-钨酸铋(r GO/Bi_2WO_6),并采用光还原法负载银(Ag)制备Ag/r GO/Bi_2WO_6复合光催化材料,提高Bi_2WO_6对
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量子点荧光材料具有显著的量子限域效应,展现出独特的光学性能,且发射范围可调,因此在生物成像及生物分子快速检测领域具有广泛的应用前景。由于高性能的二元量子点(如Cd S、Cd Te等)均含重金属元素,限制了其在生物领域的应用。探索不含重金属元素、生物相容性好和发射可调的量子点材料是目前快速检测领域的研究热点,其中Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ族三元量子点研究最多。本文主要采用水相法制备了CuInSe_2和AgInSe_
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光催化产氢技术可直接将太阳能转化为氢能,开发高效稳定的半导体光催化剂是当前研究核心。红磷(red phosphorus,RP)具有无毒、廉价和良好的可见光吸收能力等优点,但活性位点少、导电性能差等阻碍了其实际应用。通过负载助催化剂增加反应活性位点、促进光生载流子分离、降低析氢反应过电势是改善RP光催化活性的有效策略。过渡金属磷化物(Transition Metal Phosphoides,TMPs
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山茱萸(Cornus officinalis Sieb.et Zucc)是山茱萸科山茱萸属植物,主要分布于浙江、河南、陕西和安徽等省。山茱萸作为一味传统中药,主治肝肾亏虚所致眩晕耳鸣、腰膝酸软、崩漏带下、遗精遗尿、体虚大汗等症。山茱萸中含有萜类、鞣质、黄酮、有机酸类等多种有效成分。药理学研究表明,山茱萸果肉具有肝肾保护、保护神经、降血糖、抗氧化以及抗肿瘤活性。山茱萸叶是山茱萸植物的地上部分,目前少
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近红外有机/聚合物发光二极管(NIR-OLEDs/PLEDs)在夜视显示,通信和信息安全等方面具有潜在应用,但基于磷光铱(III)配合物的器件仍存在外量子效率低和高电流密度下效率滚降严重等问题。针对上述科学问题,本论文分别从调控近红外光和提高光致发光量子产率的角度出发,制备两系列新型铱(III)配合物;同时,以近红外光性质优良的铱(III)配合物为客体材料,制备光电性能优良的PLEDs。首先,以大
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葡萄(Vitis vinifera L.)属于葡萄科(Vitaceae)葡萄属(Vitis L.)木质藤本植物,广泛种植于世界各地。本文对葡萄属植物概况、化学成分、生物活性及开发利用现状进行了总结,为研究葡萄叶中的主要化学成分研究提供参考。本课题选取陕西渭南的红提葡萄叶为研究对象,通过气质联用技术(GC-MS)从红提葡萄叶90%乙醇提取物的石油醚萃取层鉴定出12个主要化合物,其中维生素E、角鲨烯-
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随着全世界水体污染加剧,絮凝法作为一种经济且简便的污水处理技术受到人们越来越多的关注。絮凝剂在絮凝法中起着决定性的作用,它的质量将会决定处理后的效果,因此制备出高效且廉价的絮凝剂一直是广大科研者的研究课题。壳聚糖(CS)和淀粉(STC)等天然高分子物质有絮凝效果,但是存在分子量低、溶解性差等缺点。本文将丙烯酰胺(AM)和阳离子单体甲基丙烯酸乙酯基三甲基氯化铵(DMC)通过接枝聚合反应接枝到玉米淀粉
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高分子的概念从20世纪20年代首次提出之后,其科学研究进入了快速发展的阶段,合成了众多具有独特性质的高分子材料。高分子由大量以共价键相连的基本单元组成,主链通常包含大量的自由度和许多强相互作用,这些因素使得高分子呈现出一些特殊物理性质。对高分子熔体以及混合物等方面的研究可以使高分子材料的研发与应用更具有指向性,对于电子、医疗、化工生产等方面具有一定的参考价值。高分子的研究可以通过理论与实验进行,还
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