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塑料废弃物污染及降解的研究进展 被引量:10
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作者 苗开珍 姜雪峰 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期170-176,共7页
塑料因其质轻、便携、廉价而在人们的日常生活中被广泛应用.然而,塑料被废弃后,因其化学性质稳定,很难在自然环境中降解,这使得塑料污染已成为新的全球性环境问题.近年来,关于塑料降解的研究与日俱增.为了推进塑料垃圾的处理与环境保护... 塑料因其质轻、便携、廉价而在人们的日常生活中被广泛应用.然而,塑料被废弃后,因其化学性质稳定,很难在自然环境中降解,这使得塑料污染已成为新的全球性环境问题.近年来,关于塑料降解的研究与日俱增.为了推进塑料垃圾的处理与环境保护工作,文章论述了塑料污染的现状,系统地阐述了塑料降解的研究方向,并提出了未来有关光催化及生物基塑料的发展前景,以期能为环境保护及可持续发展提供科学参考. 展开更多
关键词 塑料污染 降解方法 光催化 生物基塑料
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光照塑料垃圾的升级降解 被引量:5
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作者 周怡琳 +1 位作者 李道季 姜雪峰 《Science Bulletin》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第14期1522-1530,M0004,共10页
塑料在日常生活中发挥着不可替代的作用,但其持久耐用的性质却导致其在自然环境下难以降解的困扰,随之带来的环境污染问题令人担忧.人们对塑料的回收利用进行了大量的科学尝试,其中废塑料回收为化学品及单体的化学回收策略引起了人们的... 塑料在日常生活中发挥着不可替代的作用,但其持久耐用的性质却导致其在自然环境下难以降解的困扰,随之带来的环境污染问题令人担忧.人们对塑料的回收利用进行了大量的科学尝试,其中废塑料回收为化学品及单体的化学回收策略引起了人们的广泛关注.本文通过铀酰光催化的协同机制,在室温条件下,将9种塑料低能耗地解聚为商业化学品和单体.该策略兼容水和氧气,展现出塑料降解的巨大工业应用前景.不仅如此,该工作还包括将5种聚苯乙烯类混合塑料转化为高值产品,这将大大减少垃圾分拣分类的工作,创造社会经济效益.本文还从扫描电子显微镜成像的变化、X射线衍射图的差异、水接触角的变化和分子量的动态分布等方面描述了降解过程.单电子转移、氢原子转移和氧原子转移协同参与铀酰光催化,机理研究结果证实了这一点.基于自主开发的光流体设备,将废弃塑料化学回收提升至公斤级降解,实现了塑料小瓶到商业化学品的高效转化,颇具实际应用价值. 展开更多
关键词 水接触角 塑料垃圾 扫描电子显微镜 单电子转移 废弃塑料 光催化 回收利用 动态分布
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生命体中的色素 被引量:1
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作者 姜雪峰 《化学教育(中英文)》 CAS 北大核心 2024年第8期1-15,共15页
光,赋予自然生命;色彩,赋予自然斑斓。桃红柳绿、青山白水、五光十色……这些在人们眼中习以为常的颜色现象,其实都是生命体对光的独特响应而发生的转化与变化。在光的作用下,色素分子发生能量变化或电子变化,进而在生命体中发生系列转... 光,赋予自然生命;色彩,赋予自然斑斓。桃红柳绿、青山白水、五光十色……这些在人们眼中习以为常的颜色现象,其实都是生命体对光的独特响应而发生的转化与变化。在光的作用下,色素分子发生能量变化或电子变化,进而在生命体中发生系列转化,引起人眼观感物质色彩的不同。本文从化学角度阐述来自生命体中不同类型色素分子和与之相关的作用与转化关系。 展开更多
关键词 色素 生命体 化学结构 相互作用
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维生素的家谱 被引量:3
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作者 赵素琴 +1 位作者 王明 姜雪峰 《化学教育(中英文)》 CAS 北大核心 2023年第16期1-12,共12页
维生素,一个大家耳熟能详的名字,作为六大营养素之一与身体代谢息息相关。虽然人体每天仅仅需要摄入微量的维生素,但作为辅酶或辅基,它却参与人体众多的生理活动,如葡萄糖的代谢、脂肪酸的合成、遗传物质的构建等,对维持人体正常的生命... 维生素,一个大家耳熟能详的名字,作为六大营养素之一与身体代谢息息相关。虽然人体每天仅仅需要摄入微量的维生素,但作为辅酶或辅基,它却参与人体众多的生理活动,如葡萄糖的代谢、脂肪酸的合成、遗传物质的构建等,对维持人体正常的生命功能至关重要。以维生素的分子结构和化学性质为基础,全面阐述人体所必需的维生素作用本质。 展开更多
关键词 维生素 分子结构 生理活动 辅酶
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化妆品中的肽化学 被引量:3
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作者 廖燕燕 姜雪峰 《化学教育(中英文)》 CAS 北大核心 2022年第22期1-11,共11页
随着科技进步和产业提升,人们不断从本源上追求美、从长效上保持美、从机制上激发美。众多肽类化合物,已被证实在人体内具有独特的生物学促进或抑制作用,也因此被广泛应用于美妆产品。以化妆品中生物活性肽的不同功效为主线,对其化学结... 随着科技进步和产业提升,人们不断从本源上追求美、从长效上保持美、从机制上激发美。众多肽类化合物,已被证实在人体内具有独特的生物学促进或抑制作用,也因此被广泛应用于美妆产品。以化妆品中生物活性肽的不同功效为主线,对其化学结构进行分析并阐述其中的生理作用机制。 展开更多
关键词 化妆品 生物活性肽 生理机制 功效
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浅析硫化学应用前景 被引量:2
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作者 姜雪峰 《化学试剂》 CAS 北大核心 2023年第6期20-25,共6页
硫元素,是近代化学工业和现代化学工业紧密相关的最重要元素之一。生命体内,硫元素主要以含硫巯基的氨基酸和多肽的形式存在,是蛋白质和其他生物分子的重要组成部分,因此广泛应用于医药、食品和精细化工等领域;化工生产中,硫元素广泛用... 硫元素,是近代化学工业和现代化学工业紧密相关的最重要元素之一。生命体内,硫元素主要以含硫巯基的氨基酸和多肽的形式存在,是蛋白质和其他生物分子的重要组成部分,因此广泛应用于医药、食品和精细化工等领域;化工生产中,硫元素广泛用于橡胶、纸浆、玻璃、石油加工和金属提取等领域,含硫化合物在石油、煤炭等化石燃料的加工过程中具有重要作用;能源领域,硫参与了生物质能源、光催化水分解等研究,如硫掺杂碳材料被广泛用于锂离子电池、超级电容器、传感器等领域。硫元素和含硫化合物在人类社会的发展中具有广泛应用性,对社会经济产生了深远的影响。 展开更多
关键词 医药中间体 精细化学品 含硫材料 锂硫电池
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生物正交反应与点击化学研究综述 被引量:1
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作者 姜雪峰 《今日科苑》 2022年第10期23-33,53,共12页
2022年诺贝尔化学奖授予了生物正交反应和点击化学的开拓者。生物正交化学反应的发展,为生命体内化学反应的研究带来了革命性的突破,其中最灿烂夺目的要属点击化学,以分子功能为导向模块化的快速搭建,高效稳定地实现功能分子之间的链接... 2022年诺贝尔化学奖授予了生物正交反应和点击化学的开拓者。生物正交化学反应的发展,为生命体内化学反应的研究带来了革命性的突破,其中最灿烂夺目的要属点击化学,以分子功能为导向模块化的快速搭建,高效稳定地实现功能分子之间的链接。生物正交化学经历了一系列发展历程,反应实用场景由试剂瓶走向复杂的生物机体,并在化学生物学、药物研发、临床诊疗等多个领域展示出广阔的应用前景。生物正交反应和点击化学秉持“大道至简”——用简单高效的方法实现分子的复合功能,带领化学进入功能主义时代。 展开更多
关键词 诺贝尔化学奖 生物正交反应 点击化学 功能主义时代
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小学语文课内外结合的教学探索
8
作者 《语文课内外》 2022年第22期31-33,共3页
新课程标准的提出,提高了中国教育的改革进度,加快了教育创新和教育优化的步伐。为了全面落实新课程标准中提出的全新的教育理念,创新教学思路,促进小学生语文教学的发展,广大语文老师在进行教学方案设计、教学思路探索、教学方法创新... 新课程标准的提出,提高了中国教育的改革进度,加快了教育创新和教育优化的步伐。为了全面落实新课程标准中提出的全新的教育理念,创新教学思路,促进小学生语文教学的发展,广大语文老师在进行教学方案设计、教学思路探索、教学方法创新的过程中,加强了现代教学资源、全新教学理念的融合和渗透。这一系列的教育创新、教育探索工作,都是为了一个目标,充分激发学生的潜能,促进小学生养成良好的学习习惯,掌握基础知识的同时,促进其综合能力、素养的全方面提升。小学语文老师在进行教学创新和探索的过程当中,课内外结合教学理念的应用和实践,对语文教学水平的提升起到了积极的促进作用。文章主要从语文课内外教学相结合的角度出发,积极探索小学语文教学创新和实践,希望能够对小学阶段的语文教学工作提供参考价值。 展开更多
关键词 语文教学 课内外结合 教学探索
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情绪化学
9
作者 姜雪峰 《化学教育(中英文)》 CAS 北大核心 2022年第12期1-10,共10页
喜怒哀乐、积极消极、兴奋疲惫……种种情绪仿佛都源于我们所遇到的人事物,但从生命物质作用关系的角度去看待,其实是身体因为外部诱因和氛围应激产生的一系列化学物质与化学转化带来的表达。在外部事件的触发下,激素和神经递质(化学信... 喜怒哀乐、积极消极、兴奋疲惫……种种情绪仿佛都源于我们所遇到的人事物,但从生命物质作用关系的角度去看待,其实是身体因为外部诱因和氛围应激产生的一系列化学物质与化学转化带来的表达。在外部事件的触发下,激素和神经递质(化学信使)这些化合物引起我们感受到某种情绪;不同情绪的产生,又会进一步反馈激发身体内相应物质的分泌。本文阐述了各种情绪和与之相关的化学分子之间的对应关系、转化关系和溯源关系。 展开更多
关键词 人类情绪 化学物质 分子结构 生理性质
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