【摘 要】
:
纳米材料是纳米科技领域中最具有活力、研究内涵十分丰富的学科分支,在微电子、光电能量转换、图像技术、传感器以及环境治理等方面有着广阔的前景.纳米结构的组装和分子组装
论文部分内容阅读
纳米材料是纳米科技领域中最具有活力、研究内涵十分丰富的学科分支,在微电子、光电能量转换、图像技术、传感器以及环境治理等方面有着广阔的前景.纳米结构的组装和分子组装体系是物理、化学、生物学、材料科学在纳米尺度交叉而衍生出来的新的学科领域,它为新材料的合成带来新的机遇,也为物理和化学的研究提供了新的方向,更为重要的是它将成为下一代纳米结构器件的基础.主要研究结果有:●利用环糊精具有一定尺寸空腔的结构特点,首次提出将环糊精引入到偶氮苯自组装膜体系中的方法,以提高偶氮苯的电化学活性.在该体系中,β-环糊精(β-CD)可将偶氮部分隔开,使偶氮苯具有较大的空间进行构型转变,从而提高其电化学活性.●利用分子力学(MM)和分子动力学(MD)研究了偶氮苯与环糊精的作用机制.●构筑了长链硫醇(C<,12>SH)和杂环巯基化合物(MMO)的混合自组装膜.●将1-丁基硫醇作为间隔基团,制备了偶氮苯(C<,1>AzoC<,2>SH)和烷基硫醇(C<,4>SH)的混合自组装膜,为偶氮苯基团进行构型转变提供了自由的空间,从而提高其电化学活性.●成功地制备出具有不同孔径、厚度的多孔阳极氧化铝(AAO)模板.●结合溶胶-凝胶和模板合成法,在阳极氧化铝模板上制备出均匀有序的氧化锌(ZnO)纳米管.通过透射电子显微镜(TEM)以及扫描电子显微镜(SEM)对ZnO纳米管的结构和形貌进行了表征.
其他文献
过氧化氢与甲烷、乙烷的反应对研究碳氢化合物的高温化学有很大作用,近年来引起越来越多人的注意.该文利用;从头计算理论和变分过渡态理论,研究了CH+HO→CH+HO和CH+HO→CH+H)
阐述了张闻天对于重新认识“社会主义时期的阶级斗争”和“什么是社会主义”作出的贡献和意义 ;论述了张闻天是重新认识社会主义的先驱
Expounds Zhang Wentian’s contribu
壳聚糖作为第六生命要素,其降解产物壳寡糖与人类未来健康工程项目是当下研究热点。本课题利用枯草芽孢杆菌发酵,经过硫酸铵盐析、Q-Sepharose FastFlow阴离子交换层析和Sephad
实践证明,运用多媒体能在一定程度上弥补传统语文课堂教学的不足,为语文课堂教学注入新的活力,从而使语文教学无论在教学内容、教学方法、教学过程上还是在学生的学习方式上都发生翻天覆地的变化。 一、传统语文课堂教学存在的不足 1.教学手段单一,课堂容量有限 所谓教学手段,是指师生在教学中相互传递信息的工具、媒体或设备,而传统教学手段主要是指一部教科书、一支粉笔、一块黑板等。 传统教学由于媒体单一,
该文分别利用囊泡法和溶剂热法研究CdS半导体纳米粒子的合成,并对其结构性质进行表征.囊泡可以作为一个微反应器,提供一个微反应环境.利用囊泡合成了单分散性的CdS纳米粒子,
该文采用沉淀分离-树脂吸附,流动注射化学发光法测定地质样品中痕量铂.提出了Luminol-HO-乳化剂OP-PtCl高灵敏度的测定新体系,降低了测定Pt的检出限,其检出限为8.9×10g/mL.
加拿大是一个联邦制国家,每个省的教育体制各不相同。本文选取媒介素养教育最成功的省份——安大略省,分析其媒介素养教育的课程。加拿大安大略省的媒介素养教育课程主要有以
金属纳米粒子的形貌控制是胶体化学中一个具有挑战性的课题.具有特定形貌的金属纳米粒子和细纳米线的制备、其表面结构的控制、纳米粒子的组装与有序化是当前纳米科技研究中
本论文根据高性能有机低介电常数材料对高耐热性的要求为基础,设计、合成了几种新型热固性有机低介常数电材料,并对其性能进行了研究。 第一部分我们以高耐热的聚间苯为主链
碳纳米管是一种特殊的电极材料,由于其具有良好的电学性质在电化学反应中可作为一种良好的促进剂来加速电子传递.将单层碳纳米管涂布到玻碳电极或金电极表面制成化学修饰电极