【摘 要】
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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
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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(3),{[Co2(HFlu)(dpa)2(H2O)2] H2O}n(4),{[Zn(HFlu)
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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
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