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1)  photosensitized oxidation
光敏化氧化
1.
Photosensitized oxidation, photosensitized reagents, photosensitized oxidation mechanism of small biomolecules and photosensitized oxidation and cleavage of biomacromolecules are presented systematiclly.
本文就光敏化氧化反应、光敏剂、生物小分子的光敏化氧化机制以及生物大分子的光敏氧化与切割进行了系统的介绍与评述。
2)  photo-sensitized oxidation
光敏氧化
1.
Study on photo-sensitized oxidation of 2-amino-2methyl-1-propanol salt of levopimaric acid;
左旋海松酸丁醇胺盐光敏氧化反应的研究
3)  photosensitized oxidation
光敏氧化
1.
Study on the Application of Photosensitized Oxidation in Disposal of Landfill Leachate;
光敏氧化技术在垃圾渗滤液处理中的应用研究
2.
Study on the Application of Photosensitized Oxidation in Disposal of High Concentration Organic Wastewater in Industry;
光敏氧化技术在高浓度有机废水处理中的应用研究
3.
In this paper, the photosensitized oxidation and mechanism of the four monoterpenes were studied and the effects of photosensitizer, solvent, catalyst, and temperature were investigated.
本文对这四种单萜化合物的光敏氧化反应进行了研究,并对其光敏氧化反应机理进行了探讨。
4)  photosensitive oxidation
光敏氧化
1.
According to the present industrial situation,1 terpinene 4 ol(in purity of 40%)was prepared by photosensitive oxidation of terpinolene followed by Na 2SO 3 reduction and catalytic hydrogenation.
根据目前松油烯 4 醇的生产状况 ,选用我国丰富的α 蒎烯为原料 ,经酸催化、开环异构、光敏氧化、还原、催化氢化 ,得到纯度为 4 0 %的松油烯 4 醇。
5)  sensitized photooxygenation
敏化光氧化
1.
The Photochemistry of Indoles I. Dye-sensitized photooxygenation of 2-phenyl-indole;
吲哚化合物的光化学 Ⅰ.2-苯基吲哚的染料敏化光氧化反应
6)  landfill leachate
光敏氧化法
1.
Study on Treatment of landfill leachate With Photosensitive Oxidation iof Acridine Orange in Homogenous System;
吖啶橙均相光敏氧化法处理垃圾渗滤液的研究
补充资料:发光敏化
      固体发光中两个不同的发光中心通过相互作用,将一个中心吸收的能量传递到了另一个中心,以致后一中心的发光得到加强的现象。前一中心称为敏化剂,后一中心称为激活剂(又称为能量的施主及受主)。有时敏化现象也可通过从基质到激活剂的能量传递。
  
  敏化现象有各种表现:主要有当敏化剂的发光下降(或完全消失)时,激活剂的发光上升(或从无到有);用相应于敏化剂的吸收带的光(它不是激活剂的吸收带)激发,可以得到激活剂的发光等。
  
  敏化现象是能量传递的结果。当两类中心的浓度都很低时,它们之间的距离很大,只有在敏化剂的发光被激活剂再吸收的情况下才能发生传递,这一现象虽很寻常,却很重要。当中心浓度增大,中心之间的距离减短到20~60┱范围时,可出现由于中心之间的库仑力而引起的无辐射能量传递,它包括共振传递和有声子参与的非共振传递。如果中心的浓度进一步提高,使它们的间距缩短到15┱以内,则可能发生交换作用,带走了激发能量。
  
  敏化现象被广泛地用来提高吸收系数小的发光中心的发光效率,并调节发光的颜色。它还可以在一定程度上改变发光弛豫时间。在激光工作物质中也被用来提高效率。
  

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