【摘 要】
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多金属氧酸盐(POMs)是一类典型而独特的无机化合物,具有迷人的结构及多样的组成。他们可以作为前驱体和过渡金属、有机配体等反应,形成更多结构新颖的化合物。多酸还是一类非常有潜能的双功能催化剂。在有机反应中,它可以通过转移氢和氧或传递电子来催化有机底物进行反应。更特别的是,多酸作为一类双功能的催化剂,它独特的酸性和氧化性可以在原子或分子水平上进行控制。本论文在常规水溶液的条件下,以Na2WO4-2H
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多金属氧酸盐(POMs)是一类典型而独特的无机化合物,具有迷人的结构及多样的组成。他们可以作为前驱体和过渡金属、有机配体等反应,形成更多结构新颖的化合物。多酸还是一类非常有潜能的双功能催化剂。在有机反应中,它可以通过转移氢和氧或传递电子来催化有机底物进行反应。更特别的是,多酸作为一类双功能的催化剂,它独特的酸性和氧化性可以在原子或分子水平上进行控制。本论文在常规水溶液的条件下,以Na2WO4-2H2O和NaH2PO4为原始原料,用一锅法成功合成了三个新的多酸化合物,并研究了它们的合成规律及催化烯烃环
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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
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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