新型铝配合物催化己内酯和丙交酯聚合

来源 :第十三届全国应用化学年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xwg1217
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铼是一种价值很高的稀散难熔金属,是当今高新技术的支撑材料.天然的铼存在于有色金属的矿体当中,在地壳中铼的含量仅为10-9数量级,所以铼的有效提取在实际料液中具有重要意义.本文以生物质废弃物资源的有效利用为着眼点[1-2],以螃蟹壳为原料,通过简单的化学处理,将螃蟹壳中的有效成分壳聚糖与磁性纳米Fe304颗粒结合起来,再经二异丁胺修饰制备了生物质吸附剂FCS-DIBA.FCS-DIBA对Re(Ⅶ)具
金属荧光纳米簇可以通过简单的湿法化学方法制得,本文中我们第一次以木瓜蛋白酶为模板合成了具有红色荧光的金纳米簇,并对纳米簇的合成条件进行了考察.制得的纳米簇具有较高的荧光量子产率、均一的尺寸及较好的稳定性.纳米簇可以用于铜离子的选择性检测,检测限可达到3nM.
During past decades,the synthesis of nanocrystals has been intensively pursued,not only for their fundamental scientific interests,but also for their wide technological applications,due to their inter
我们发展了一种高灵敏非标记的荧光生物传感器.首先,合成了一种带负电荷的二萘嵌苯探针分子,由于聚阳离子能够通过非共价相互作用力诱导探针集聚,探针的单体荧光被有效的猝灭,此时,如果向溶液中加入带负电荷的单链核酸,它能够竞争性的与聚阳离子结合导致探针分子被释放,单体荧光恢复.没有任何扩增,DNA的检测限达到2pM.基于以上的实验结果,设计了一种高灵敏检测碱性磷酸酶ALP的方法.由于λ外切酶能够降解5′-
利用静电纺丝技术制备了一种新型的碳纳米纤维(NCNF),该新型碳纳米纤维对葡萄糖氧化酶(GOx)有很好的直接电化学响应,基于此我们构建了一种葡萄糖生物传感器。
具有特定功能和纳米结构的复合薄膜在光电和生物相关领域具有广泛的应用。层层组装作为一种薄膜功能可控的简单制备方法,受到了广大研究者的广泛关注。经典的层层组装薄膜的方法是通过聚合物正电荷和负电荷静电吸引作为驱动力实现的薄膜厚度增长的,每层制备吸附平衡的时间约20min,其间需要溶剂清洗,制备100nm厚的薄膜甚至需要几个小时。我们发展了一种原位电化学还原和氧化交替电聚合的层层组装方法,可以用来制备有机
通过修饰吡唑环上取代基的种类和位置合成并表征了一系列新型的不对称6-吡唑2,2′-联吡啶钴(Ⅱ)配合物在MAO的活化下,这类配合物能够引发1,3-丁二烯的顺-1,4选择性聚合,顺-1,4含量为92.8%~95.6%.催化活性受配体取代基位置的影响较大:在吡唑环的3位及5位同时引入甲基、异丙基和苯基时,催化活性逐渐降低.
二甲基吡啶胺铪配合物催化丙烯均聚以及丙烯与长链1-烯烃共聚时,能得到高分子量聚合物,显示出无可比拟的催化性能[1-2].这类催化剂优异的催化特性促使我们探究是否能用此类催化剂催化丙烯与ω-卤素-α-烯烃的直接共聚来合成结构明确的含卤素侧基的等规聚丙烯共聚物.详细的原位氢核磁实验以及密度泛函理论计算表明,碘基团与铪活性中心的相互作用微弱,长链的ω-卤素-α-烯烃对吡啶胺铪催化剂的毒化作用比短链的ω-
环烯烃聚合物由于其良好的热化学稳定性,优异的绝缘性,低吸湿性以及高透明性等使其成为新的具有潜在商业应用价值的工程材料,从而引起了人们广泛关注.研究表明,在聚合物中引入硅原子能够在一定程度上改善聚合物的性质,许多含有硅原子的聚合物如聚硅烷(polysilane)、聚硅氧烷(polysioxane)由于其优异的性质得到广泛应用.α,ω-非共轭二烯的环化聚合是合成环状聚烯烃是一种简单有效的途径.在以前的
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