结果表明,该新型纳米复合材料具有用于废水处理的潜力。---点水热法合成了新型花状磁性bis纳米结构。制备了磁性feo纳米材料。制备了磁性bis feo纳米复合材料。表征了材料的物理和化学性质。研究了磁性bis feo纳米复合材料的催化性能。图. bis(a), feo (b) 和bisfeo (c)纳米材料合成流程以及催化反应机理(d)。图.bis (a), feo (c) 和 bisfeo (e) 催化还原对酚的uv-vis图谱以及不同催化剂催化还原反应速率常数 (b, d, f) 。?
研究认为,612如何,活性h来源于b-h键的解离,ssbc加速了h的提取。这与计时安培试验的结果一致[图(b)]。图?(a)反应速率常数kapp与石墨n含量的关系;(b)反应速率常数kapp与idig值的关系。图(a)显示出反应速率常数kapp与石墨氮含量的关系,可以观察到石墨氮和kapp含量之间的近正线---。还发现-还原的催化活性与石墨氮的含量之间存在较高的相关性。证明石墨氮在---芳烯中表现出的吸附能和长的n-o键,这可能是其比掺杂石墨烯中其他氮活性更高的原因。
通过亲和色谱纯化所有候选物,并使用前面描述的分光光度测定法确定它们对的比活性(chart )。虽然型tkgst对没有表现出活性,但与hlhs 相比,包含li的所有突变体都具有更高的活性,表明该突变对的c-c键切割提供了协同效应。结果(chart )表明,用非极性残基如gly (hlhgli)代替his 显着提高了活性。gly和其他两个脂肪族残基提供的疏水环境有利于稳定的非极性头部()(图)。
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