【摘 要】
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目前,稀土金属有机框架配化合物吸引了很多科研工作者的密切关注。金属有机框架不仅具有迷人的空间结构,而且在催化、药物传输、分子识别、传感、非线性光学等等方面具有潜在的应用前景。伴随着社会科技的不断发展,人们对材料的要求也在不断的提高。具有特定形貌和小尺寸的框架材料,在某些方面的应用远远优于固相金属有机框架材料。因此,制备小尺寸和特殊形貌的金属有机框架材料来增强框架材料的性能和发展是很有必要的。本文采
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目前,稀土金属有机框架配化合物吸引了很多科研工作者的密切关注。金属有机框架不仅具有迷人的空间结构,而且在催化、药物传输、分子识别、传感、非线性光学等等方面具有潜在的应用前景。伴随着社会科技的不断发展,人们对材料的要求也在不断的提高。具有特定形貌和小尺寸的框架材料,在某些方面的应用远远优于固相金属有机框架材料。因此,制备小尺寸和特殊形貌的金属有机框架材料来增强框架材料的性能和发展是很有必要的。本文采用了一系列的简单的方法来制备我们课题组首次合成的稀土金属有机框架材料[Ce(BTPCA)(H_2O)]·
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本文采用Monte Carlo模拟方法研究了ABCA四嵌段共聚物在A嵌段的选择性溶剂中的自组装行为。主要考察了B嵌段和C嵌段的疏水性(BSε和ε_(CS))对ABCA四嵌段共聚物自组装所形成的胶束形貌结构的影响。本文选取三种具有不同疏水嵌段比例的ABCA四嵌段共聚物,A_2B_6C_6A_2,A_2B_7C_5A_2和A_2B_8C_4A_2,给出了这三种嵌段共聚物胶束形貌结构随C嵌段疏水性ε_(
本论文采用Monte Carlo模拟方法研究A_5B_(15)两嵌段共聚物/纳米粒子复合物在不同受限条件下的自组装行为。本文所考察的受限条件有两种,分别为平行板受限条件和圆柱孔道受限条件。一、平行板受限条件:模拟结果表明,当A_5B_(15)两嵌段共聚物/纳米粒子复合物受限在对多组分B嵌段有吸引作用的平行板间时,纳米粒子在两嵌段共聚物/纳米粒子复合物中的体积分数、嵌段共聚物不同嵌段与纳米粒子间的相
半导体光催化技术在解决环境污染和能源短缺方面具有重要的应用前景。其中,TiO_2因安全无毒、活性高、抗酸碱及光腐蚀等优势已发展成为标杆性光催化材料。近年研究发现,部分过渡金属掺杂可进一步拓宽TiO_2吸收至可见光区,克服了TiO_2可见光利用率低的缺点。然而,过渡金属掺杂是否利于提高TiO_2光催化效率,尤其在紫外光下的活性增强仍存争议。究其原因,包括TiO_2晶相及结晶质量、掺杂离子价态及浓度、
苯胺类导电聚合物具有合成方法简单、原料廉价易得、化学稳定性高及电化学性能优异等优点。基于此本论文制备了苯胺类导电聚合物与石墨烯基复合材料修饰电极,并对神经递质小分子多巴胺(DA)和5-羟色胺(5-HT)进行电化学检测,制备了三种灵敏度高、选择性好的新型电化学传感器。主要研究内容如下:(1)通过水热法制备了聚苯胺/还原氧化石墨烯复合材料(PANI-rGO),并用傅立叶变换红外光谱(FTIR)、拉曼光
分子基磁体是一个热门的研究方向,目前针对分子基磁性材料的研究主要集中在以下几个方面:多功能磁性材料,如手性、电化学性质、孔性与磁性共存的材料;高临界温度的分子磁体;以及纳米级磁性分子材料等。本论文选择了两种空间几何结构类似且具有相同官能团的有机亚膦酸配体,并结合草酸配体和氰基桥联配体,与过渡金属盐反应,成功合成了八个配位化合物,其中有七个化合物表现出微孔性。探讨了温度、溶剂、pH值等实验条件对配合
近年来,纳米材料在合成和功能方面研究的突破为新材料的开发和应用开启了一扇新的大门。无机金属纳米粒子作为纳米材料研究的一个主要领域,由于其独特的物理、化学性质,展现出极其重要的潜在应用价值。在金属纳米粒子材料的研究当中,经常需要对纳米粒子进行表面改性并实现其有序组装。本论文选取金纳米粒子作为研究对象,合成了具有刺激响应性的主客体识别功能性高分子配体,来诱导金纳米粒子有序组装,以及通过金纳米粒子配体在
随着化石燃料的逐渐消耗,能源危机问题日益严重,新能源(太阳能、风能和潮汐能等),但是如何高效利用和转化这些清洁能源仍存在很多问题。因此,开发可持续的高能量储存和转化设备(如可充电循环的二次电池和超级电容器等)引起科研者的广泛关注。其中,超级电容器因其高功率密度、超长循环稳定性、较宽温度使用范围以及快速充放电等优点,成为新型能源储存设备的研究热点。在航空航天、交通设施、通讯等电子器件以及混合动力汽车
银盐具有催化活性高、路易斯酸特性和价格低廉等优点,且可以有效地避免其他过渡金属催化端炔易于偶联的弊端。因此,银催化端炔类反应成为近年来有机合成的热点研究领域。理论与计算化学在阐明反应、特别是有机反应机理方面发挥着巨大的作用,已成为探究反应历程不可或缺的重要手段。本论文中,我们主要采用密度泛函方法探讨催化剂及实验反应条件(如底物、配体、溶剂及痕量水等)对机理的影响,从而揭示一价银盐独特的催化作用及其
固态发光材料由于在照明、传输、通讯、成像、农业和医药等领域的广泛应用,已经吸引了研究者广泛的关注。而其中的白光发射材料更是极具研究价值由于其在照明、显示等领域的用途,进而也引起了研究者极大兴趣。镧系金属有机框架材料(Ln-MOFs),具有很多有趣的光学性能,比如它发光强度高、寿命长,能够在主要的颜色范围发射(红色、蓝色和绿色),并且可以完全覆盖整个可见光谱,基于此它可用于白光发射材料的设计。本论文
自从1972年日本科学家A. Fujishima和K. Honda在实验中发现,在外加偏电压后,通过光照射Ti02电极后,在铂电极上能够检测到氢气的产生。从此,利用太阳能光催化制氢技术成为全世界研究的热门项目。21世纪,能源和环境是人类所面临的两大重要问题,与传统的能源相比,氢具有高效可再生无污染等优点,成为人类理想的清洁能源。而光催化分解水制氢被认为是解决当前能源和环境问题的有效方法。本文是通过