含膦酸基团催化材料的制备及其性能研究 12月11日
【摘要】随着石油资源的日益短缺和过度消耗,能源安全、环境污染等问题成为普遍关注的问题。在发展经济的同时,兼顾生态环境的保护,是实现可持续发展必须遵循的准则。开发可再生、低污染、分布广泛且储量丰富的生物质能,成为当今世界重大热门课题。生物柴油是一种清洁的可再生能源,具有可生物降解、可完全燃烧、有害物质排放少等优点,生物柴油是一种优良的柴油燃料代替品,研发和利用生物柴油是当今国际解决资源短缺,环境污染 […]
三维多孔钛基掺硼金刚石薄膜电极的制备与性能研究 12月11日
【摘要】钛基掺硼金刚石薄膜电极由于在电化学方面所表现出来的优异特性,因而在电氧化、电合成、电容器、传感器等领域具有广泛的应用前景。多孔钛基掺硼金刚石薄膜电极与平板钛基掺硼金刚石薄膜电极比较,具有比表面积大、传质效率高等特点,近年来引起人们的关注。本文用热丝化学气相沉积法制备了以三维多孔钛为基体的掺硼金刚石薄膜电极,研究了三维多孔钛基体结构和不同孔隙率对掺硼金刚石薄膜电极的影响。电极的结构和形貌用扫 […]
基质辅助激光解析离子化质谱新型基质材料的合成和评价 12月11日
【摘要】基质辅助激光解析离子化质谱(MALDI-MS)具有简单快速、高通量和高灵敏度的优势,被广泛用于蛋白组学、组织成像等生物学各个领域。但MALDI质谱同时也存在小分子区基质峰干扰、重现性不好等缺陷。另外,MALDI质谱技术的离子化机理不明确。为此,我们研发新型基质材料以克服传统基质在小分子区域的基质峰干扰、提高MALDI重现性。此外,我们从基质分子官能团、基质-样品结晶等方面探讨基质材料对质谱 […]
基于非纯粹配体的Fe、Ni及稀土配合物的合成、表征及催化性质研究 12月11日
【摘要】本论文设计并合成了以BIAN为配体的一系列Ni、Fe以及稀土金属为中心的配合物。并且通过核磁共振,X-射线晶体构测定等分析方法对这些未被报道过的化合物进行了结构表征,其中包括5种Ni配合物,1种Y配合物。本文第二章中,我们通过配体BIAN的钠盐与不同的Ni的氯化物反应,得到3种不同的Ni配合物。本章研究了Ni配合物作为中性催化剂烷基铝为助催化剂催化乙烯聚合的性质,并通过聚合结果分析设计新的 […]
基于双羧酸配体构筑的配位聚合物的合成,结构及性质研究 12月11日
【摘要】目前,配位聚合物的设计与合成已经成为最受研究者关注的领域之一,这是因为配位聚合物具有迷人的拓扑结构,多孔以及作为功能材料在气体吸附、催化、发光和磁性等等很多潜在的应用。尽管成千上万的配位聚合物已经被合成出来,而且这个数量还在急剧上升,但是定向设计和合成具有特定功能性的配位聚合物仍然面临很大的挑战。配位聚合物的合成受多种因素影响,其中,有机配体的选择是至关重要的因素之一。有机配体的柔性、长度 […]
分子印迹电化学传感器的研究 12月11日
【摘要】分子印迹聚合物(MIPs),对目标分子有良好的选择性,并且具备热力学稳定性好,机械强度高,制备简单,可多次重复使用的优势,是一类重要的人工合成材料。电化学传感器灵敏度高,成本低,易于微型化。将分子印迹聚合物作为识别元件用于新型的电化学传感器的制备具有重要的研究价值。然而,传统方法制备的分子印迹材料具有生物相容性差,成膜困难,传感器信号响应慢等缺陷,给分子印迹技术在电化学传感器中的应用带来困 […]
负载型Fe-Pt/Al_2O_3催化剂的制备及CO反应机理的研究 12月10日
【摘要】CO作为一种污染气体,在很多领域实现它的低温消除有着重要的意义。贵金属作为一种有效的CO低温消除催化剂,在近三十年来越来越受到人们的关注。早期的金催化剂被作为主要研究对象。随着金催化剂一些缺点的暴露,如高温预处理的过程中金纳米粒子容易烧结长大,使其活性降低。而负载型的铂催化剂具有良好的稳定性以及耐水性,这些特质使其成为研究热点。课题组前期工作中,采用不加保护剂的方法制备出了Pt胶体,并将其 […]
铝基原位柱撑蒙脱土的制备及其负载催化剂的研究 12月10日
【摘要】蒙脱土因其来源广泛,成本低廉而被研究者们广泛关注。在过去20年来,由于柱撑蒙脱土具有特殊的孔结构、极好的热稳定性与大的比表面积而被广泛应用于植物生长、污水处理、营养循环及石油催化工程等领域。近些年来,研究者们不断探索、提出柱撑蒙脱土的新制备方法,试图达到缩短制备时间与节约用水的目的,这对柱撑蒙脱土的实际生产有着深远意义。本论文主要研究内容为利用原位柱撑的方法一步法制备铝基柱撑蒙脱土,并对铝 […]
钒酸银微米片及其异质结的合成及光催化性质的研究 12月10日
【摘要】随着环境污染日益严重,威胁到了人类的生存和发展,研究新型高效的材料来治理环境越来越迫切。半导体光催化剂利用太阳光催化氧化污染物的办法高效且环保,近年来备受关注。二氧化钛(TiO2)是一种老旧的但却仍被广泛使用的光催化剂,它价格低廉、无毒、化学稳定性好且使用效率高。但是TiO2的宽禁带(3.2eV)只能吸收太阳光中约4%的紫外光,极大地限制了它的光催化应用。所以,有必要开发新型、高效和可见光 […]
贵金属纳米结构构筑及光学性质的调控 12月10日
【摘要】通常我们认为贵金属可以作为传导器、电子设备以及光学上的反射镜,而近些年,对贵金属与共振光耦合时导带电子上产生的等离子体共振效应引起了世界各国的科学家的关注。当光与连续的贵金属产生共振时,称之为传导型等离子体共振(PSPR),当贵金属在纳米级别不连续时,产生的是局域表面等离子共振(LSPR)。在贵金属上进行微纳米级别图案的构筑,以及调控LSPR的光学性质,已经受到越来越多领域的科学家的关注。 […]


