利用金属纳米晶体等离激元效应实现光驱动有机反应

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sven1989
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  鉴于化石能源的过度开采和逐渐枯竭,太阳能的高效利用已日益引起业界的广泛关注。传统的利用太阳能是基于半导体的光电转换。除此之外,通过催化反应实现太阳能向化学能的转化是一个具有巨大潜力的路径,有望可以替代现有的传统热催化方法。
其他文献
金属纳米粒子(MNPs)催化剂因其优越的催化活性、易于分离和循环利用等优点被广泛应用于工业催化剂。然而金属纳米粒子由于团聚失活、活性组分和表面配体流失等问题而需要结合其它载体联合使用。
磷化钴由于其独特的催化和磁学性能受到了越来越多的关注,同时磷化钴也是一类很有前途的电极材料。人们在可控合成磷化钴纳米线、纳米棒以及纳米颗粒方面做了很多的努力[1]。
Fe3+离子在生物体中具有至关重要的作用,如存储和传输氧气、保障肌肉和大脑功能,维护免疫和酶系统的作用等[1]。近年来,一些荧光MOFs被发现能够快捷便利地识别Fe3+离子,可为疾病的预防、治疗提供依据,成为MOFs研究的一个热点[2]。
生物纳米通道通过控制通道两侧的离子或物质的传输在各项生命活动中都起着重要的作用,所以利用仿生纳米通道来模拟生物纳米通道的离子传输过程具有重要的意义。生物纳米通道最重要的特征之一就是非对称性。
金属有机框架材料(MOFs)在吸附、分离、储氢和药物传输等领域得到广泛研究。传统MOFs的结构设计一般追求高比表面积、低密度、高孔隙率,而含能化合物追求高能量密度、高稳定性等。
金属-有机骨架(MOFs)在许多领域具有广泛的应用前景,然而,MOFs材料的稳定性问题却严重限制了其在工业生产中的实际使用。通过合理设计和调控,改善MOFs材料对潮湿的敏感性,将有助于推进MOFs材料的广泛应用。
钙钛矿结构中内嵌的极性分子运动可以导致材料的介电转变。本文通过固体核磁共振1H谱、13C谱、2H谱等方法深入的研究了该类材料中极性分子运动与材料介电转变之间的关系、。
利用具有环硫基团的甲基丙烯酸环硫丙酯(ETMA)和具有热敏性质的异丙基丙烯酰胺(NIPAM)单体的无规共聚,合成了一种新型的热敏性大分子配体(S-CPL)。
我们制备了一种新型磁性可回收的“三唑环-过渡金属”复合纳米结构催化剂(Fe3O4-Trz-Au/Pd)。经过多种表征方法分析后发现:该催化剂水溶性良好,粒径均一,平均粒径为5nm,形貌规则呈球形分散,金属纳米粒子均匀分布在Fe3O4-Trz纳米粒子表面。
Mg-Al 水滑石纳米颗粒是通过共沉淀和Ca(OH)2水溶液活化制成,催化剂的理化性质采用多种表征多段测定.活化的Mg-Al 水滑石纳米颗粒的酸碱性来源于Mg4Al2(OH)14.3H2O,Mg2Al(OH)7和AlO(OH)颗粒,并用于催化高酸值的油制备生物柴油.