对N-甲基喹啉(NMQ+)类、三苯基氧嗡(TP+)和过渡金属配合物等敏化剂进行超分子组合、改性,目标是实现在可见光激发下,利用空气氧高选择性地氧化以二苯并噻吩(DBT)和4,6-二甲基二苯并噻吩(DMDBT)等为代表的还原加氢难度大的含硫化合物,重点研究敏化体系对可见光的吸收、激发态和DBT、DMDBT等的电子转移效率、还原态的敏化剂和分子氧的作用以及DBT自由基阳离子和超氧阴离子自由基反应途径,达到高效利用太阳能,组合活化分子氧的功能基团,提高超氧的产率。利用先进的闪光光解-瞬态吸收和现场激光诱导-低温电子顺磁共振等技术,研究基于电子转移敏化脱硫机理,为清洁、高效、深度地燃油脱硫提供新方法和原理
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数据更新时间:2023-05-31
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