配位聚合物在纳米胶水和海水电池中的应用

来源 :第十七届全国胶体与界面化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ggqllm555
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  配位聚合物与分子或离子间的相互作用是催化、气体分离等诸多应用的重要基础。基于此类相互作用可为配位聚合物发展新功能、拓展应用领域。本工作利用金属氰基配位聚合物与水分子和钠离子间的相互作用,开发出新型纳米胶水和离子型海水电池。
其他文献
美拉德反应体系中的水分含量会影响其蛋白质糖基化的效率。因此,有必要探索一种既可控制水分活性又能有效分散反应底物的反应介质。在本研究中,使用氯化胆碱作为离子液体(IL)反应介质,以分散牛血清白蛋白(BSA)和葡萄糖并进行BSA 的葡萄糖糖基化反应。
非离子型聚合物与阴离子表面活性剂间的复合作用已有较透彻研究,但目前复合体系在合成纳米材料中的作用鲜有报道.本文以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)与十二烷基硫酸钠(SDS)形成的缔合结构为软模板,在低温、无外加还原剂的温和条件下通过一锅法合成了花状纳米Au.
光热治疗(PTT)具有侵入性低,毒副作用小,治疗周期短以及疗效明显等优点,已经成为近年来癌症治疗研究的热点。纳米水凝胶综合了纳米颗粒和水凝胶的物理化学性质,在生物医药载体领域受到了广泛关注。
由于其不同于本体材料和溶液中纳米粒子的独特性质,宏观大面积二维金纳米粒子单层膜[1-4]在光电器件、生物传感、催化储能、表面增强拉曼光谱等基础研究和实际产品领域中广泛应用。
光催化过程由串联的3 个环节构成:光的有效吸收,光生电子和空穴的分离和转移,界面氧化反应和还原反应,其中界面反应是整个过程的速度控制步骤。在吸光半导体材料表面负载助催化剂可以加快表面反应,提高光催化效率。
由于DNA 胶束具有制备过程简单、尺寸容易调节、可编程设计和良好的生物相容性[1],因此DNA 胶束作为检测工具在生物分子(如DNA 和蛋白质)的监测方面具有巨大的潜力[2]。
在纳米尺度上研究细胞膜表面受体的聚集和分布,对于深入理解膜受体的信号转导和生理病理学行为具有重要作用。超分辨荧光显微镜能够突破光学衍射的限制,将分辨率提高到几十甚至几纳米,可用于受体的聚集和分布研究。
近年来,镁(Mg)及其合金作为生物骨植入材料逐渐成为研究的热门。由于镁合金可以在人体内降解为可被吸收的Mg2+,从而避免二次手术取出植入物对人体造成的损伤;且镁合金具有与人体骨骼相近的模量等优异的机械性能。
使用分散剂是一种常用的处理海上溢油的应急措施,颗粒乳化剂因其良好的乳化效果而备受关注。本文研究了两亲性Janus 二氧化硅颗粒(JSPs)对海水中油的乳化效果。发现兼具胶体颗粒和两亲性双重优点的Janus 颗粒克服了常规化学分散剂的缺点,显示出对海水中各种油的高效乳化。
在过去的几十年里,贵金属因其卓越的性能和稳定性而脱颖而出[1-2]。贵金属纳米催化剂由于尺寸效应而具有比常规贵金属催化剂更高的催化性能,因此受到广泛关注。这种减小金属尺寸以获得更好的催化效果的方法的缺点是金属纳米粒子容易聚集。