高中生数学概念多元表征的调查研究 08月23日
【摘要】数学概念是数学的逻辑起点,是学生进行数学思维的核心,因此在数学学习与教学中都占有非常重要的地位。多元表征的研究逐渐成为数学教育心理学国际研讨组的主题。对数学概念多元表征的突出强调,则是数学学习心理学在当前的发展趋势。高中生数学概念多元表征的能力能较好地反映出他们对数学概念的掌握情况。本论文旨在研究高中生对于数学概念的多元表征能力的现状,为数学概念的教学提供进一步的实践指导意义。本研究在对国 […]
酯酶、脂肪酶的筛选、表达和性质表征 12月27日
【摘要】酯酶(Esterase)是一类能够催化酯键形成和断开的水解酶,普遍存在于动物、植物和微生物中,能够参与酯化、转酯及对光活性物质进行动力学拆分等多种反应。微生物酯酶是一类十分重要的工业酶类,其催化反应时不需要辅酶,且具有反应条件温和、方法简单、催化活性高、选择性强、产物易于分离回收等优点,所以酯酶被广泛应用在食品工业、医药工业、化工业、环保和生物防护等领域。由于嗜热酯酶的高温反应活性,以及对 […]
氨基苯基卟啉缩吡啶醛席夫碱的合成 06月19日
【摘要】卟啉是一类具有平面大π共轭结构的化合物,自然界中存在许多天然金属卟啉配合物。卟啉化合物的结构具有高度可调控性,主要体现在取代基的种类和位置具有丰富的多样性,不同的金属中心对卟啉化合物的光电化学性质有很大影响。因此,卟啉及金属卟啉配合物在催化、仿生学、太阳能利用、光信息存储、分子识别、医学等领域受到广泛的关注,有着广泛的应用前景。现在人们通常在卟啉上做修饰含氮芳环或者含氮杂环以获得更好的性能 […]
双酶分步酶解制备鮟鱇鱼皮胶原蛋白肽及生物活性的研究 09月25日
【摘要】本文基于鮟鱇鱼皮为原料,以胃蛋白酶、2709碱性蛋白酶分两步水解,制备胶原蛋白肽且探讨抗氧化及协同抗菌活性,为今后鮟鱇鱼皮及胶原蛋白或者其肽的制备和应用提供参照数据。胃蛋白初步酶解鮟鱇鱼皮制备出产量为9.23±0.54%的I型酶溶性胶原(PSC);PSC中甘氨酸(Gly)和亚氨基酸含量分别为344残基/1000残基和193残基/1000残基,相对溶解度在NaCl浓度低于2%(w/v)时较高 […]
氨基芳氧基稀土金属配合物的合成及其催化对二氧环己酮的开环聚合 03月01日
【摘要】本论文以喹哪啶基氨基芳氧基配体3,5-But2-2-(OH)C6H2CH2-8-NH-(2-Me-C9H5N)(简写成[NO]1H2)和2,4-二氯苯基氨基芳氧基配体3,5-But2-2-(OH)C6H2CH2-NH-(2,4-Cl2-C6H3)(简写成[NO]2H2)作为辅助配体,合成了14个氨基芳氧基稀土金属配合物。研究了以喹啉基氨基芳氧基配体为辅助配体的中性稀土金属胺化物催化对二氧环 […]
芳香基锌酞菁的合成及性能研究 01月31日
【摘要】酞菁金属配合物是适用范围广的新型材料,具备优良的特性。作为多功能材料而被大家所关注,它在染料敏化太阳能电池(DSSC)、电化学、光化学以及医学等科研范围内均有非常广阔的应用前景。有些已被应用在染料敏化太阳能电池(DSSC)中,对称性酞菁配合物是酞菁配合物的主要合成对象。但对称酞菁在有机溶剂中的溶解度偏低,容易发生团聚现象。通过改变酞菁环外围的取代基团,可得到溶解性较强,光谱吸收范围广的不对 […]
水溶性偶氮类引发剂引发聚羧酸系减水剂的合成与性能研究 01月04日
【摘要】聚羧酸系减水剂因其高减水率、高保坍性、低掺加量、分子设计性强以及与环境友好等优点,已经成为高性能混凝土减水剂发展的重要方向。本论文详细介绍了聚羧酸系减水剂的作用机理、合成方法以及研究和应用状况,深入分析了水溶性偶氮类引发剂的引发优势。并从分子设计的角度,通过自由基共聚,引入羧基、磺酸基、以及PEO侧链合成聚羧酸系减水剂。本文选用偶氮二异丁脒盐酸盐(AIBA·2HCl)为引发剂,分别引发烯丙 […]
弱酸性体系中非离子表面活性剂导向下硅基介孔材料的合成研究 04月14日
【摘要】有序介孔材料因具有规则排列的孔道、可调的孔径、较大的比表面积且易于剪裁等特点,在催化、吸附和分离、新型材料组装、生物和医药等方面具有广阔的应用前景,其诞生以来就成为国际上的研究热点。目前,介孔在合成方面虽然取得了长足的进展和丰硕的成果。但有序介孔材料的生产成本较高,如何寻找廉价、低毒等降低生产成本的合成途径;如何拓展有序介孔材料的合成范围,使有序介孔材料的生产实现“绿色化”(如,非常有应用 […]
建构、挪用与审美化 02月27日
【摘要】威廉·斯泰伦(1925—2006]是当代美国有重要影响的作家。20世纪50至70年代,斯泰伦共创作五部虚构作品,其中三部主要长篇小说——《在黑暗中躺下》、《奈特·特纳的自白》、以及《苏菲的选择》——为其赢得包括美国国家图书奖、普利策奖等在内的诸多奖项,从而奠定了他在美国文坛的地位。与此同时,斯泰伦也是最富争议的作家之一,《奈特·特纳的自白》和《苏菲的选择》问世后均引发激烈争议。斯泰伦出生于 […]
碳基材料的制备与表征及其电子结构的理论研究 08月13日
【摘要】碳元素在地壳中的丰度仅为0.027%,与铁、铝、氧等富有元素比较相差甚远,但放眼地球表面,碳元素却无处不在。它几乎可涵盖地球上所有物质的性质甚至相对立的两种性质,如从最硬到极软、全吸光到全透光、绝缘体到半导体到导体、绝热到良导热等。就某种意义上讲,人类世界就是碳的世界,人类文明史就是人类利用碳的历史。碳基材料在诸多领域都体现着重要的应用价值,比如石墨材料作为中子慢化剂用于核工程,磁性碳基材 […]