【摘 要】
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MOFs后修饰合成法作为常规改性手段逐渐成为当下研究的热点之一。本论文以三维结构的配位聚合物[Cd(Hdpcp)]_n(Cd-MOF)为原料,通过后修饰合成的方法,成功得到光致发光复合材料Eu@Cd-MOF(H_3dpcp为3-(2,4-二羧基苯基)-6-羧基吡啶)。着重研究了其作为荧光探针特异性识别食品添加剂和硝基芳香爆炸物的潜在应用。此外,使用4-(吡啶-3-氧基)-邻苯二甲酸(H_2ppda
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MOFs后修饰合成法作为常规改性手段逐渐成为当下研究的热点之一。本论文以三维结构的配位聚合物[Cd(Hdpcp)]_n(Cd-MOF)为原料,通过后修饰合成的方法,成功得到光致发光复合材料Eu@Cd-MOF(H_3dpcp为3-(2,4-二羧基苯基)-6-羧基吡啶)。着重研究了其作为荧光探针特异性识别食品添加剂和硝基芳香爆炸物的潜在应用。此外,使用4-(吡啶-3-氧基)-邻苯二甲酸(H_2ppda)作为主配体,4,4-联苯二甲酸(H_2bpdc)为辅配体合成了一个三维超分子配位聚合物[Eu(ppd
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甲烷二氧化碳重整反应(DRM)可以转化温室气体,对环境保护和资源再利用有重要意义。在该反应中镍基催化剂是最常用的催化剂,但由于烧结和积炭导致催化剂极易失活而难以实现工业化。为解决催化剂易失活的问题,本论文采用动态诱导法制备小粒径、高分散和锚定作用强的镍基催化剂,以期提高催化剂的抗烧结和抗积炭性能,从而提高催化剂的稳定性。分别以钒氧化物、锰氧化物和铈氧化物为载体,通过控制载体价态变化和活性组分被还原
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