多孔配位聚合物的质子导电材料设计合成研究

来源 :第十五届固态化学与无机合成学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cdauto
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  质子交换膜燃料电池是具有广阔应用前景的下一代清洁能源动力电池。我们课题组通过利用新型二元离子液代替水作为质子传导介质,利用离子液的高沸点、热稳定、低挥发、阻燃等特点,以固态多孔配位聚合物为基质,制备复合新型固态质子导电材料。其中,以MIL-101、UiO-6x系列MOF等为基质,通过负载和直接修饰二元离子液的方法,完成了宽温域(-40℃~150℃)和高导电性的质子导电材料设计制备和性能研究。通过聚合物孔道结构、壁修饰、及离子液介质对导电性能的调节作用,实现离子液的有序、高效分散,提高导电性能,有效避免传统水介质在低温和高温条件下的工作限制,实现低温-40℃下10-4 Scm-1 及高温150℃条件下10-2 Scm-1优良的导电性能。
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Atmospheric-Pressure Dielectric Barrier Discharge (DBD) Cold Plasma is now being widely developed for various biomedical researches,but the mechanisms of interaction of such plasmas with proteases are
我们通过传统的水溶液合成或环境友好的机械化学研磨合成方法,首次使用磺酸盐和N-供体配体,无需溶剂,合成了两种新的氢键有机骨架材料。形成的氢键有机骨架通过酸碱对相互作用,表现出高达10-2Scm-1的高质子传导率值。密度泛函理论计算的结果证明两分子的正负极性中心分离且通过诱导力相互作用。此外,接触角测量和场发射扫描电子显微镜也被用来解释影响化合物质子传导的外部因素,如晶粒大小和表面的粗糙程度。
表面金属-有机骨架薄膜是一类通过金属配体和有机分子配体配位而成且附着在基底表面的多孔薄膜材料,具有孔径可控、物理与化学性质可控修饰等特点,近年来在气体分离、电子器件、光伏器件等领域受到研究人员的广泛关注[1,2]。本研究组利用液相外延分步生长法,制备了一系列单一取向的二维金属-有机骨架薄膜。通过在薄膜中引入掺杂金属(Pd)、供电子基团(二苯胺),调控薄膜对光捕获能力及电荷载流子的迁移率,并将该类材
Metal-organic frameworks(MOFs)hold great promise as porous matrixes for the incorporation of Au NPs because of their rationally designed framework structures.Unfortunately,the as-synthesized bulk MOFs