“芬顿”反应触发的PMMA用于原位制备银纳米簇及葡萄糖传感

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jbhjyh12345678
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  荧光金属纳米簇是由几个到几十个金属原子组成的、尺寸接近电子费米波长的一类材料,具有可调的荧光发射、良好的光稳定性、较高的荧光量子产率、较大的斯托克斯位移等性质。
其他文献
一般来说,发光水凝胶可以通过将发光物质包埋于水凝胶三维网络中得到.其中镧系元素因其独特的电子层结构而具有非常优异的发光性能,但是也存在光、热稳定性差的巨大缺陷,这严重限制了它的实际应用价值和范围.此外,材料制备中存在化学交联过程不可避免的引发剂、交联剂和催化剂的添加以及残留单体分子毒性的威胁等缺点,极大的限制了发光水凝胶材料的应用.本工作基于海藻酸钠和PVA 互穿网络体系,通过循环冻融和离子交联的
聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸(PEDOT:PSS)导电高分子具有高功函数和高导电性、优异的透光性和良好的成膜性等特点广泛应用于光电器件,但其酸性、腐蚀性和较低的电导率限制了在透明电极方面的应用。
本文采用碳纳米管侧壁共价功能化的方法,将叠氮化聚丙烯酸(APAA)接枝到多壁碳纳米管表面,制备了APAA包覆的碳纳米管(APAA-MWCNT)。然后将三聚氰胺修饰到MWCNT(MA-APAA-MWCNT)上。
法国科学de Gennes 在1991 年其诺贝尔获奖致辞中,采用Janus 一词描述同一颗粒两面具有不同的化学组成、形貌或性质,引发了Janus 材料的研究浪潮,为纳米材料的制备、功能化及其构效性研究开辟了新的方向。
离子的传输在光电转换、药物传输以及许多生理过程中起着至关重要的作用。碳纳米管作为离子传输通道在水处理、能源和仿天然离子通道领域有着广泛的应用前景。
自修复材料已成为化学和材料学领域的研究热点,其中微胶囊添加型自修复材料占据了十分重要的地位。而现有自修复材料用微胶囊,其芯材往往来源于石油基产品,为不可再生资源。
水性超疏水涂层研究有重要科学和应用价值。基于自分层原理,我们以EP51 型水性环氧乳液为主要成分制备了具有良好力学性能的超疏水涂层。但当将该涂层浸没在水中6 小时后,其表面形成沾湿。
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深水潜航器同航天工程等同代表一个国家的高科技大工程水平.目前我国完全自主研发的深水载人潜航器只能下潜至4500m.虽然我国最先进的“蛟龙号”载人已可下潜至7000m,但其复合浮力材料全为进口(主要为英国、瑞典、法国制造).