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非活性烯烴CF3化所引發(fā)不對稱
C
-H鍵的官能化
三氟甲基化合物具有良好的化學及生物活性,被廣泛應用于醫(yī)藥、化工、染料以及功能材料等領域。在烯烴官能團化的工作基礎上,劉心元、譚斌課題組開展了CF3自由基引發(fā)非活性烯烴和遠程的酰胺α-C-H鍵的不對稱官能化的研究工作。課題組利用氰化亞銅和手性磷酸組成的協(xié)同催化體系構建了含有CF3的手性縮醛胺化合物。在溫和的反應條件下高效地實現(xiàn)了專一化學選擇性、高區(qū)域及高立體選擇性的非活性烯烴和遠程酰胺的α-C-H鍵的不對稱官能團化。
南方科技大學
2021-04-13
無過渡金屬催化反應也為
C
-S鍵活化提供了一種新思路
研究人員受主族化學家J. C. Martin半個世紀以前發(fā)展的四取代硫負離子啟發(fā),以叔丁醇鉀為堿,乙二醇二甲醚為溶劑,促進了亞砜的C-S鍵活化,實現(xiàn)了無過渡金屬參與的芳基烷基亞砜和醇的交叉偶聯(lián)反應,以較高收率和優(yōu)良的化學選擇性得到了一系列結構豐富的芳基烷基醚
南方科技大學
2021-04-14
數(shù)據(jù)中心高密插卡式云計算TOR交換機RG-S6920-4
C
面向AI等應用發(fā)展趨勢推出的新一代高性能、高密度插卡式交換機 產品特性: 固化4個擴展插槽,每槽位最大可支持32個100G端口,更好滿足數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡演進需求 支持2+2電源與5+1風扇熱插拔,支持GR完美重啟,實現(xiàn)硬件與鏈路可靠性雙重保護 三層路由功能輕松適配多重業(yè)務,數(shù)據(jù)傳輸高效有保障 多重管理方式選擇 網(wǎng)絡維護簡單有效 構建下一代數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡 AI/機器學習等應用的高速發(fā)展,驅動下一代數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡向100G/400G演進。下一代數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡,要求設備在單位空間內,具備更高的性能、更大的帶寬,RG-S6920-4C在4U高度空間內,最大可提供128個100G端口,或64個100G端口+16個400G端口,更好的滿足下一代數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡的演進需求。 構建高性能、低延時數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡 RG-S6920-4C交換機配合RG-S6510系列交換機,基于PFC/ECN等網(wǎng)絡流控技術,以及MMU調優(yōu)技術,可構建端到端、無損、低時延轉發(fā)的RDMA(Remote Direct Memory Access,遠程直接內存訪問)基礎承載網(wǎng)絡,滿足AI/機器學習、高性能計算、分布式存儲大數(shù)據(jù)等應用場景的網(wǎng)絡部署要求。 電信級可靠性保護 RG-S6920-4C交換機支持2+2電源冗余,5+1風扇冗余,所有電源模塊以及風扇模塊均可以熱插拔而不影響設備的正常運行。此外整機還支持電源和風扇的故障檢測及告警,可以根據(jù)溫度的變化自動調節(jié)風扇的轉速,更好的適應數(shù)據(jù)中心的環(huán)境。還具備設備級和鏈路級的多重可靠性保護。采用過流保護、過壓保護和過熱保護技術。 除了設備級可靠性以外,該系列還支持豐富的鏈路可靠性技術,比如支持GR快速重啟、BFD快速轉發(fā)檢測等機制。當網(wǎng)絡上承載多業(yè)務、大流量的時候,降低異常對網(wǎng)絡業(yè)務的影響,提升整網(wǎng)可靠性。 IPv4/IPv6雙棧協(xié)議多層交換 RG-S6920-4C交換機,硬件支持IPv4/IPv6雙協(xié)議棧多層線速交換,硬件區(qū)分和處理IPv4、IPv6協(xié)議報文,支持多種Tunnel隧道技術(如手工配置隧道等等),可根據(jù)IPv6網(wǎng)絡的需求規(guī)劃和網(wǎng)絡現(xiàn)狀,提供靈活的IPv6網(wǎng)絡間通信方案。 支持豐富的IPv4路由協(xié)議,包括靜態(tài)路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等,滿足不同網(wǎng)絡環(huán)境中用戶選擇合適的路由協(xié)議靈活組建網(wǎng)絡。 支持豐富的IPv6路由協(xié)議,包括靜態(tài)路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+等,不論是在升級現(xiàn)有網(wǎng)絡至IPv6網(wǎng)絡,還是新建IPv6網(wǎng)絡,都可靈活選擇合適的路由協(xié)議組建網(wǎng)絡。 完善的管理性 支持豐富的管理接口,例如Console、MGMT口、USB口,支持SNMPv1/v2/v3,支持通用網(wǎng)管平臺。支持CLI命令行, Telnet,集群管理,使設備管理更方便,并且支持SSH2.0、SSL等加密方式,使得管理更加安全。 支持SPAN/RSPAN鏡像和多個鏡像觀察端口,可以將網(wǎng)絡流量輸出分析以采取相應管理維護措施,使原本不可見的網(wǎng)絡業(yè)務應用流量變得一目了然,可以為用戶提供多種網(wǎng)絡流量分析報表,幫助用戶及時優(yōu)化網(wǎng)絡結構,調整資源部署。
銳捷網(wǎng)絡股份有限公司
2022-09-19
中國民航商業(yè)運營國產大飛機正式起步 從上海到北京,
C
919商業(yè)首航完成
記者從中國東方航空集團有限公司(以下簡稱“東航”)獲悉:28日上午10時32分,東航使用中國商飛全球首架交付的C919大型客機,執(zhí)行MU9191航班,從上海虹橋機場飛往北京首都機場,開啟這一機型全球首次商業(yè)載客飛行。
人民日報
2023-05-30
一種 g-
C
3N4/NiCo2S4 復合材料、制備方法及其應用
一種 g-C3N4/NiCo2S4 復合材料、制備方法及其應用。具體是將 g-C3N4 和 NiCo2S4 混合得到,該混合可以是固相混合,也可以是液相 混合,本發(fā)明得到的 g-C3N4/NiCo2S4 復合材料能極大的增加了提高材 料的穩(wěn)定性,將復合電極作為超級電容器工作電極材料進行測試,在 大電流密度條件下仍能具有較高的比電容量、較好的倍率性能和循環(huán) 穩(wěn)定性。
華中科技大學
2021-01-12
一種鉀摻雜介孔g-
C
3N4光催化材料的制備方法及其應用
簡介:本發(fā)明公開了一種鉀摻雜介孔g?C3N4光催化材料在降解有機染料廢水中的應用,屬于光催化材料技術領域。該光催化材料的制備包括如下步驟:將三聚氰胺和KI充分研磨后平鋪于坩堝底部,將SBA?15均勻的分散在三聚氰胺和KI混合物的上面,然后將坩堝加蓋后置于馬弗爐內進行煅燒,產物經(jīng)處理后即得所述鉀摻雜介孔g?C3N4光催化材料。該光催化材料比表面積大使得反應活性位點增加,鉀摻雜后可有效抑制光生電子和空穴的復合,表現(xiàn)出更優(yōu)異的光催化性能。本發(fā)明鉀摻雜介孔g?C3N4光催化材料可降解有機染料廢水,在60min能降解80%以上的目標降解物,顯示了優(yōu)異的光催化活性。
安徽工業(yè)大學
2021-04-13
微生物發(fā)酵生產異維生素
C
前體 2-酮基-D-葡萄糖酸
D-異抗壞血酸作為維生素 C 的光學異構體,具有抗氧化作用強、氧化速度慢等優(yōu)點,廣泛應用于食品、醫(yī)藥、化工等工業(yè)領域。2-酮基-D-葡萄糖酸是 D-異抗壞血酸的前體。經(jīng)篩選獲得一株以(NH4)2SO4 為唯一氮源的高產 2-酮基-D-葡萄糖酸菌株,在 30L 發(fā)酵罐中,發(fā)酵時間 42 h;產量達到 265.8 g/L,糖酸轉化142率為 1.04 g/g。在 500 L 發(fā)酵罐中,發(fā)酵 48 h,產量達到 220 g/L,糖酸轉化率 0.99 g/g。此生產菌株在發(fā)酵過程中無副產物生成,所得產品純度高。
江南大學
2021-04-11
一種基于(Ti,M)(
C
,N)固溶體粉的弱芯環(huán)結構新型金屬陶瓷材料
一種基于(Ti,M)(C,N)固溶體粉的弱芯環(huán)結構新型金屬陶瓷材料,其原料組分及各組分的重量百分數(shù)為10~20%的Co或/和Ni粉末,10~35%的第二類碳化物粉末和余量的(Ti,M)(C,N)固溶體粉,所述(Ti,M)(C,N)固溶體粉中M為W、Mo、V、Cr、Ta、Nb中的至少一種,所述第二類碳化物為WC、VxC(0
四川大學
2021-04-11
一種負載型Ag-Pd/
C
3N4納米催化劑催化甲酸脫氫的方法
(專利號:ZL 201510680510.2) 簡介:本發(fā)明公開了一種負載型Ag?Pd/C3N4納米催化劑催化甲酸脫氫的方法,屬于化學化工技術領域。本發(fā)明將制備好的負載型Ag?Pd/C3N4納米催化劑置于反應器中,將反應器置于油浴中升至一定溫度,接著將甲酸和甲酸鈉混合液加入反應器中進行反應,生成的氫氣采用排水法收集。所述負載型Ag?Pd/C3N4納米催化劑采用Ag、Pd按照一定摩爾比配成溶液,將載體C3N4加入上述溶液中,向混合液中添加還原劑,經(jīng)過濾、干燥后制得。與傳統(tǒng)的負載型催化劑不同的是:根據(jù)本發(fā)明,調節(jié)催化劑中金屬銀、鈀的含量及C3N4含量就可以制得用于甲酸脫氫制氫氣的高活性、高選擇性負載型Ag?Pd/C3N4納米催化劑。
安徽工業(yè)大學
2021-04-11
一種鋰離子電池正極材料 LiFePO4/
C
復合材料的制備方法及產 品
本發(fā)明提供了一種鋰離子電池正極材料 LiFePO4/C 復合材料的 制備方法,具體為:(1)將碳酸鋰、磷酸鐵和草酸加入聚合物水溶液 中攪拌,得到混合物;(2)對混合物進行球磨,在球磨過程中,草酸 作為還原劑將磷酸鐵鋰化,制備出無定型的前驅體;(3)對前驅體進 行煅燒,在煅燒過程中,通過聚合物的高溫分解將前驅體進一步還原 鋰化,并且聚合物作為碳源合成出 LiFePO4/C 復合材料。本發(fā)明方法 環(huán)境友好,制備過程簡單,制備成本低,制備產物顆粒均勻,易實現(xiàn) 工業(yè)化生產。
華中科技大學
2021-04-13
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