【摘 要】
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近年来随着可持续发展战略的实施,环境友好的“绿色化学”已成为化学发展的必然趋势,在有机化学反应中C-C键的形成一直是研究的热点,通过使用高活性的过渡金属催化剂(包括金属化合物,配合物),可以高效的实现卤代芳烃与各类亲核试剂之间偶联形成C-C键,其中新型配体的设计,合成是研究的热点。本论文以邻溴苯甲醛为起始原料,设计合成了两类新型配体:一类是N,P-双齿配体,另一类含磺酸盐的水溶性磷配体,这些配体与
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近年来随着可持续发展战略的实施,环境友好的“绿色化学”已成为化学发展的必然趋势,在有机化学反应中C-C键的形成一直是研究的热点,通过使用高活性的过渡金属催化剂(包括金属化合物,配合物),可以高效的实现卤代芳烃与各类亲核试剂之间偶联形成C-C键,其中新型配体的设计,合成是研究的热点。本论文以邻溴苯甲醛为起始原料,设计合成了两类新型配体:一类是N,P-双齿配体,另一类含磺酸盐的水溶性磷配体,这些配体与钯金属配位后得到具有良好催化活性的钯配合物,并将其应用于C-C键形成的偶联反应,得到一系列联苯类化合物和
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有机微孔聚合物材料具备有非常多的分子尺寸级别的开放孔道、相对而言较高的比表面积、大的孔体积、大的气体吸附量和高的对不同气体选择吸附性能等优势,多应用于气体小分子存储、电化学、气体吸附分离、分子筛等诸多领域。有机微孔材料根据其分子组成结构的不同,可将其分为四种自具微孔聚合物(PIMs)、共轭微孔聚合物(CMPs)、共价有机网络(COFs)、超交联微孔聚合物(HCPs);与其它材料相比,超交联微孔聚合
摘要:三维有序大孔(3DOM)材料是近年来刚刚兴起的多孔材料领域一项重要研究课题。3DOM材料不仅具有通常多孔材料的一般特点,如比表面积大、孔隙率高等,而且还具有孔结构排列周期性强、孔径分布窄、大孔尺寸均匀可调等一系列的自身特点,在光子晶体、大分子吸附分离、催化剂及载体、传感器及电极材料等多个领域具有广泛的应用前景。本文献在综述大量文献的基础上,对于改变SnO2的物理性质,如其形态、颗粒尺度等方面
纤维素来源广泛且产量很大,但是附加值低,需要改变其结构来获得新的功能。C-6羧基纤维素(C-6氧化纤维素),作为一种重要的纤维素衍生物,可用作医用抗凝血剂、止血纱布、烟草替代品及照相纸离子交换材料等。本论文以微晶纤维素为原料,通过HNO3/H3PO4-NaNO2氧化体系对其进行选择性氧化,制备C-6氧化纤维素,并对产物进行表征与分析。研究探索了以制备的C-6氧化纤维素为吸附剂,对水中的双酚A的吸附
以X-C(=X)-X为核心结构,探讨了三硫代碳酸酯(含S-C(=S)-S)及芳酰基胍(含N-C(=N)-N)的制备及反应。通过一锅法合成了二苄基三硫代碳酸酯(S=C(S-CH2Ph)2, DBTTC)与双(1-苯基-乙基)三硫代碳酸酯(S=C[S-CH(Me)Ph]2, BPTTC),通过红外及核磁表征确认了组成。之后用DBTTC和双(羧甲基)三硫代碳酸酯(S=C(S-CH2COOH)2, BCM
锂离子电池作为一种洁净能源电池,可有效地解决能源环境问题,特别是在未来电动汽车领域中的应用。Sn02/石墨烯复合材料将Sn02较高的比容量同石墨烯优异的物理性能结合,作为负极材料,拥护很好的电化学性能。本工作从氧化石墨(GO)出发,实验上采用水热法制备了Sn02/石墨烯的复合材料,随后对产物进行了热处理及碳包覆改性,利用XRD、SEM、FTIR、拉曼光谱、TEM及HRTEM对其组织结构进行了表征,
分子反应动力学是化学反应动力学的一个重要分支,它是从微观上探究化学反应过程的动态和机理的学科。近年来,随着实验技术的进步、动力学理论的发展和计算水平的提高,分子反应动力学的研究重点已经从之前的三原子体系转向了复杂的多原子体系,并且能为许多现实的问题提供实际的帮助,如解释燃烧过程的机理和激光的工作原理,为准确模拟大气中的化学组成的变化、分布等大气环境问题提供理论依据。高层大气中的臭氧是一种很重要的物
聚酰亚胺是分子主链中含有酰亚胺基团的杂环高分子化合物,具有卓越的机械、介电、耐辐射、耐腐蚀、耐烧蚀等性能,已广泛应用于航空航天、机械、电子等高科技领域。近年来,航空航天用树脂复合材料发展迅速。大部分早期设计的飞行器寿命相对较短(5-7年),已难以满足要求。应用领域对树脂复合材料在苛性空间环境中的长期耐久性提出了更高的要求。更长使用寿命(20-25年)或可反复回收使用的树脂复合材料是航空航天领域关注
近年来,好的拓扑结构的金属有机配位聚合物合成受到广泛的关注,这是由于金属有机配位聚合物在光电子学、分离科学、气体储存、催化、吸收、主客体化学、电材料、荧光、非线性光学以及磁性等许多领域有着潜在的应用。本文以氟康唑为主配体,在水热法条件下合成出17个金属-有机配合物{[Cd(HFlu)(IPA)(H2O)]·H2O}n(1),[Zn(HFlu)(IPA)]n(2),[Zn(HFlu)(Hbtc)]n
近些年来,随着我国工业现代化的逐步实现,人民生活水平不断提高,现有能源供应将不能满足日益增长的能源需求,核能作为未来能源的主要供应方式之一受到普遍关注。但是,核能源的供应也存在着很多急需解决的问题,其中铀资源短缺和环境问题是制约核能发展的两大瓶颈。寻找和发展低成本、高效率、无二次污染的铀分离与富集技术是解决这些问题的有效途径之一。本课题采用了造价低廉的羧甲基纤维素和小分子聚合单体为原材料,合成了两