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主要从事天然药物/产物方向的研究,研究领域主要包括天然活性物质的发现及其功能产品的开发、功能分子的“垂钓”技术、计算机辅助药物设计以及新型植物激素独脚金内酯的化学生物学研究。团队主持国家级项目6项,省部级项目4项,以及企业横向项目8项,转让专利3项。发表SCI论文60余篇。
某电厂针对燃煤种类多样复杂,配煤硫份高和石灰石粉品质活性不足等问题,经过反复试验,优化了脱硫系统运行方式,控制浆液pH值、石灰石浆液密度、吸收塔浆液密度,在保证环保参数正常的基础上,降低石灰石粉单耗,节约石灰石粉,降低脱硫运行成本。
石灰石石膏湿法脱硫系统在运行过程中,由于吸收塔系统在运行过程会富集大量杂质,杂质主要来源于锅炉烟气携带、工艺补水、脱硫剂以及废水梯级利用中携带的各种溶解态和非溶解态的物质,各种杂质富集后不能及时排出吸收塔会造成浆液品质恶化,继而影响脱水系统运行,甚至影响吸收塔pH值、浆液密度和脱硫效率等关键指标的控制。本文主要针对华能沁北电厂湿法脱硫系统在运行过程中出现的因浆液品质恶化而造成吸收塔浆液脱水困难、脱...
多孔液体是指具有永久性孔隙的液体材料,其将多孔固体的有序规整孔道和液体的流动性等诸多优点相结合,在气体捕集与分离领域表现出巨大的应用潜力,成为新的研究热点。本文首先简单阐述了多孔液体的概念及分类,并总结了多孔液体形成的必要条件;然后分别详细综述了三类多孔液体的合成进展,并阐述了多孔液体在气体捕集与分离方面的应用,着重介绍了近五年的研究进展;最后对其现存的挑战及未来展望进行了总结。
五羟甲基糠醛(5-HMF)被认为是近年来最具发展性和潜力的新型平台化合物。纤维素水解经由葡萄糖中间步骤进而转化为5-HMF是生物质资源制备能源平台化合物的主要利用途径之一,理解葡萄糖转化为5-HMF的过程具有重要意义。本文介绍了由葡萄糖制备5-HMF过程中的不同溶剂体系及外场对目标产物得率的影响,综述了由葡萄糖向5-HMF的转化机理,包括葡萄糖异构为果糖、果糖脱水生成5-HMF。目前,葡萄糖制备5...
微流控芯片上的颗粒聚焦技术已广泛用于生物、化学、工程和医疗等领域。精确的聚焦过程是计数、检测或分选等应用的关键预处理步骤。颗粒聚焦技术根据是否引入外部能场和鞘流,分为主动聚焦、被动聚焦和鞘流辅助聚焦。被动聚焦利用流体的惯性、黏弹性等特性操控颗粒在流体中的平衡位置,拥有结构简单、高通量、生物兼容、低成本和无标记等多重优点。已有大量文献针对微流控芯片上的颗粒被动聚焦技术,从芯片的结构拓展、微流体特性和...
大气颗粒物(Atmosphericparticulatematter,APM)中负载的有毒元素和有机污染物等有害成分通过吸入暴露进入人体内,会给人体健康带来潜在的危害。APM中能被人体吸收的有害成分的浓度,而不是有害成分总浓度,更能科学地反映APM中有害成分的危害。为了简便、快速地分析APM中有害成分的生物可给态浓度(Bioaccessibleconcentration),研究者相继提出多种吸入生...
以福白菊为原料,通过有机溶剂萃取和水蒸气蒸馏相结合制备福白菊精油。分别采用健那绿、细胞膜荧光探针DiI、碘化丙啶、罗丹明123以及溴化乙锭等染料标记酵母细胞、酵母细胞膜、酵母线粒体和质粒DNA,研究福白菊精油对酵母细胞、酵母细胞膜、线粒体以及质粒DNA的破坏作用,探讨福白菊精油的抗真菌机理。研究结果表明,福白菊精油不仅能破坏真菌的细胞膜,使其细胞内含物外泄,还能够穿过细胞膜,破坏其线粒体膜和DNA...
研究液滴撞击到固体表面的回弹行为在喷墨印刷、定向输运、自组装与能量收集等领域都具有重要意义。表面浸润性图案化可以精准调控液滴的铺展和回缩行为,但此过程中通常伴随着卫星液滴的产生,对于喷墨打印等应用都具有较大的影响,如何精确控制卫星液滴的产生仍然是一个挑战。
金属有机框架(MOFs)具有大量的孔隙结构和活性位点,在气体吸附、催化、医疗等领域均发挥了巨大的作用。MOFs是晶体粉末,具有脆性较大、在水中易分解和不易回收等缺点,从而限制了其应用。通过MOFs与柔性高分子的复合,特别是与水凝胶的复合,极大地改善了复合材料的柔顺性、可回收和可加工性等特性,进一步拓宽了MOFs的应用领域。本文详细阐述了基于水凝胶MOFs原位生成法、MOFs/水凝胶同时生成法和水凝...
氰基广泛存在药物活性分子中,且氰基可以很容易转化成酰胺、酯基、醛基以及伯胺等官能团,因此有机分子的氰烷基/甲基化反应得到有机和药学研究者的广泛关注。尽管已有合成策略可以选择性引入氰基,近年来最有效的方法是通过C—H键激活直接与乙腈或取代乙腈发生氰甲基/氰烷基化反应,因其具有高效的原子经济性以及可规避预官能团化等优点。因此,本文详细评述了自由基促进的氰甲基化、光化学催化直接氰甲基化、芳环或杂环脱氢偶...
生物质水热液化转化为生物原油是极具潜力的可再生液体燃料制备途径。但水热液化水相产物产量大、成分复杂,具有较高的环境风险,限制了水热液化的绿色发展。论文以本课题组近10年(2012—2021)的研究积累为核心,综述了水热液化水相产物的形成机理、理化特性和资源回收路径。本文介绍了水相副产物形成的影响因素,总结了不同反应变量下水热转化和元素迁移途径;综述了水相生物转化的途径和研究进展,包括好氧微生物降解...
被表面活性有机物包裹的液相气溶胶,如海洋飞沫气溶胶(SSA),通常具有反胶束的结构,它由有机分子形成的疏水表面和一个水相内核构成。SSA界面有机膜的组分和形态对其物理、化学和光学特性有重要的影响。Langmuir单分子膜是由脂肪酸、脂肪醇和磷脂等具有低挥发性的长链表面活性有机物在空气-水界面上扩散形成的单层分子薄膜。采用Langmuir槽可以测定水-气界面的单组分或复合组分单分子膜的表面压随分子面...
脱氧核糖核酸(DNA)是一种重要的生物分子,具有许多独特的性质如:信息传递、分子识别、可编辑等。DNA水凝胶同时具有DNA分子和水凝胶材料的优势,并且可以引入其他纳米材料获得多功能杂化水凝胶。相比于传统水凝胶,DNA水凝胶具有良好的特异识别能力以及可以按需设计的性质,从而被广泛应用于生物传感领域。本文围绕DNA水凝胶的合成、响应机制以及在传感领域的应用进行综述。按照不同的合成方法可分为线性DNA链...
如何同步提升零价铁去除水中污染物的反应速率和电子选择性已成为近年研究热点。基于无氧体系下硫化能通过抑制零价铁与水之间的副反应而改善体系还原除污染物效能,系统概括了不同硫化方式、硫化药剂和硫化程度合成的硫化零价铁理化特征,并揭示了其与硫化零价铁在不同水氧环境下去除不同污染物反应活性和电子选择性的交互机制。硫化能够主要通过调控界面亲疏水和导电性能而实现改善零价铁除污染的效能,其提升表现主要依赖于硫化程...

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