《表2 Gs和Sens的三线态跃迁能(ET)、垂直电离能(VIE)和垂直电子亲和力(VEA)的计算值》
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《水中典型光敏剂引发金雀异黄酮三线态敏化光降解机理》
MB+敏化实验结果(图3)进一步证明了Gs阴离子形态比分子态更易发生光敏化反应,且解离程度加深,敏化光解活性增强。当pH为1~5时,Gs0>99%(图1),紫外-可见吸收峰无显著位移(图4),几乎不发生敏化光降解(图3);pH由6升至8时,Gs-H由1%增至86%(图1),紫外-可见最大吸收峰亦相应发生位移(图4),然Gs-H发生敏化反应的能力弱(表2,图5),Gs-2H虽易被敏化发生光降解,然pH为6~8时,该形态所占比例<1%,因此kin增加缓慢;pH>8后,Gs-2H比例迅速增加,且存在敏化反应活性更高的Gs-3H(图1),因此kin迅速增加至百倍。
图表编号 | XD00111536700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.08.01 |
作者 | 杨晨、张思玉、雷蕾、韩雅琦、孔宇、张雪娇、赵青、李海波、李英华 |
绘制单位 | 东北大学资源与土木工程学院、中国科学院沈阳应用生态研究所、中国科学院沈阳应用生态研究所、中国科学院沈阳应用生态研究所、中国科学院大学、中国科学院沈阳应用生态研究所、中国科学院大学、东北大学资源与土木工程学院、中国科学院沈阳应用生态研究所、中国科学院沈阳应用生态研究所、中国科学院沈阳应用生态研究所、东北大学资源与土木工程学院、东北大学资源与土木工程学院 |
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