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当前,一个国家的竞争力取决于其创新能力的强弱,作为世界上最具竞争力的经济体———美国之所以拥有强大的创新力,主要原因有两点:一是拥有需要创新且具有活力的国内市场,二是教育系统通过提供奖学金和良好的科学环境支持创新人才培养[1]。可见,创新教育是提升组织、个人创新能力,提高国家经济实力的有效途径[2]。
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Morita-Baylis-Hillman(MBH)反应是指α,β不饱和化合物(主要是指缺电子烯烃)与亲电试剂(醛、酮、亚胺)在叔膦或者叔胺的催化下,生成烯烃α位加成的产物,该反应条件温和、底物适应范围广、产物含有烯烃、羟基等多个官能团等优点(图1)[1]。靛红MBH碳酸酯参与的[3+2]环化反应是最为常见的一种反应类型(图2),也是最基本、最常见的一种反应类型。
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随着社会经济的发展,大量同质化的学术型高校造成了我国高等教育结构性矛盾突出,极大束缚了高等教育对创新型人才的培养。国家教育部、发展改革委、财政部三部委发布《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》。《高教规划》提出了着力提升应用型学科专业建设水平、培养应用型人才,为经济社会发展提供适应不同岗位特点的人才和不同技术领域的科技服务。
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有机化学是中医药院校制药工程专业必修的一门专业基础课,其中有机化学实验部分具有很强的实践性,与制药工程专业各门专业课联系紧密,在制药工程专业人才基本技能的夯实和综合能力的提升方面起着举足轻重的作用。然而,目前制药工程专业有机化学实验教学在中医药院校中仍然存在一些问题。
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有机合成化学是应用化学和化学、化工等专业的核心课程,是在学生先修了有机化学、无机化学、物理化学、化工原理等课程,掌握了化学化工基本理论的基础上开设的,目的是让学生了解精细化学品的合成原理及工艺,为后续专业课的学习及培养适应社会发展的高素质应用型人才奠定坚实基础。
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稀土料液中微量和痕量元素的测定方法有电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)[3,4]、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)[5,6]。本文采用ICP-OES法测定铥镱混合稀土料液中的氧化镥含量,采用基体匹配法消除基体的干扰,实验验证铥镱混合稀土料液中铥镱配比的波动对氧化镥测试的干扰,实现了铥镱混合稀土料液中氧化镥含量的定量分析。
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使用拉曼光谱仪采集蔗糖水解过程中的光谱数据,通过角度转换法建立含量-角度值模型,模型的线性方程相关系数可达0.997,准确度较高;通过监测水解过程中蔗糖浓度随时间的变化而获得水解反应速率常数,改变蔗糖浓度、盐酸浓度和温度等条件,分析蔗糖的水解过程,将计算得到的水解反应速率常数与旋光法进行对比,绝对误差为0.0005。
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为了更好的对其进行区分,利用这些多肽的吸收光谱信息结合机器学习算法,并且比较数据在PCA降维之后和未降维的分类对比情况,得出最适合分类这些多肽的分类算法。结果证明,使用网格搜索的支持向量机结合太赫兹时域光谱技术,可以实现对多肽的高效鉴别,有望促进太赫兹时域光谱技术在生物医学检测领域的应用。
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<正>氘代化合物在有机合成、分析化学、药物化学等领域有着十分广泛的应用[1].近年来,随着氘代药物的兴起,发展经济高效、生命友好的氘代反应和技术备受合成化学家们的关注.药物代谢过程中,碳氢键断裂是重要步骤之一,因碳氘键比碳氢键稳定数倍,故在药物分子代谢位点引入碳氘键后可改变代谢速率,在一定程度上降低毒性、增强药性[2].传统氘化反应往往涉及过渡金属催化、苛刻反应条件或昂贵氘源等。
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随着工农业的快速发展,土壤污染日趋严重,影响了经济发展,对人民的日常生活也产生了严重影响,其中以重金属污染最为严重,成为亟待解决的重大环境问题。目前,人们对土壤重金属污染的治理和修复已经开展了很多研究,按作用机理不同,可分为生物、化学、物理等几大类。
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石墨氮化碳(g-C3N4)是一种二维(2D)环境友好的n电子结构共轭高分子材料。由于其合成方便、成本低、稳定性好,C3N4表现出多种光催化领域应用优势,如在析氧和析氢反应中。通过将2D g-C3N4作为添加剂引入到钙钛矿前驱液中,可以控制MAPb I3的结晶速率来改善钙钛矿薄膜的性能。
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金属有机化学作为一门交叉学科,不仅体现了有机化学与无机化学的深入融合,还涉及到生物化学、催化化学、材料科学等多个前沿学科(图1)[1-2]。在我国,随着科技和工业的快速发展,金属有机化学在催化剂设计、新材料开发和生物医药等领域显示出巨大的应用前景和科学价值。
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聚丙烯腈基碳纤维是一种高性能的合成纤维,由于高表面积和孔隙结构,使其具有出色的吸附性能。聚丙烯腈基碳纤维作为一种新型的吸附材料,被广泛应用于污染物吸附、废水处理和饮用水净化等领域,可以吸附水中的有机污染物、重金属、色素、异味等。聚丙烯腈碳纤维也常被用于富集和分离水样中的目标污染物,以便后续分析[1]。
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植物色素提取与色谱分离实验是大学有机化学实验常选的实验项目,目前国内教材收录的此类实验项目主要有2个:一个是以菠菜为原料进行色素提取和色谱分离,分离的植物色素是β-胡萝卜素、叶黄素、叶绿素。另一个是以干红辣椒为原料进行色素提取和分离,分离的色素是辣椒红脂肪酸酯、辣椒玉红素脂肪酸酯和β-胡萝卜素[1]。
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尼龙作为一种广受欢迎的工程塑料,以其卓越的力学性能、电性能和易于加工等特性,在生活领域中无处不在。随着尼龙应用领域的不断拓展,尤其是在外观件方面,由于客户需求的多样化和对颜色的丰富要求,人们不仅关注其色彩,还对其使用寿命和抗氧化性能提出了更高的标准。
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