稀土配位聚合物的合成、结构及荧光和催化性质研究

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作为一种新型材料,配位聚合物的合成引起了研究者们越来越多的兴趣,因为它们不仅具有丰富多样的结构,而且在催化、气体吸附、磁性和发光领域展现出了良好的应用前景。其中,稀土配位聚合物(Ln-CPs)因其独特的发光和催化性能受到了极大的关注。稀土配位聚合物的发光具有荧光效率高,发射峰窄,荧光寿命较长的特点。此外,由于稀土离子具有较高的配位数,灵活多变的配位模式,可产生配位不饱和的开放的Lewis酸位点,使得多孔稀土配位聚合物可以用作高效、可循环利用的非均相催化剂,并在硝基的还原反应、庚醛的一步还原胺化反应、
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在过去的十几年中,能源短缺和环境污染愈来愈制约着未来社会的可持续发展,太阳能等可再生能源技术代表了清洁能源的发展方向。目前所广泛使用的硅基太阳能电池其光电转换效率理论最大值仅为29%,实际转换效率约15%。太阳光之所以有很少的百分比转换为电能,原因归结于硅太阳能电池不能将全部的太阳光转换为电流。众所周知,晶体硅的带隙为1.12eV,对应光波波长为1100 nm,即只有波长小于1100 nm的太阳光
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污染物的共存是环境中一个普遍的现象。现在土壤和水体环境中都能检测到抗生素和重金属的存在,它们之间的相互作用可能会影响彼此的环境行为和风险。在有关抗生素和重金属的环境行为研究中,其吸附行为和生物毒性是研究的主要内容。土壤是污染物环境行为的重要介质,而有机质作为土壤的重要组份,直接暴露在土壤颗粒的外表面,关系到污染物的吸附行为。在本研究中,不同有机质含量的土壤被选为吸附剂,研究抗生素(磺胺甲恶唑,SM
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