微孔硫属化物的设计合成及离子交换机制研究

来源 :2018中西部地区无机化学化工学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:usuke
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  微孔硫属化物结构丰富多样,并且具有突出的半导体性质,在快离子导电,光电催化,光电导,选择性离子交换等诸多领域有着重要的应用前景.特别的是,晶态硫属化物在离子交换的前后,结构依然保持完整,这为离子交换机制的研究提供了重要的条件.我们在温和的溶剂热合成条件合成出系列含铜微孔硫属化物,系统的研究了含铜微孔硫属化物的聚合以及骨架拓扑的拓展规律(Fig.1),并深入探讨了材料骨架在离子交换前后的变化规律,构筑了不同的模型,为离子交换机制的研究提供了新的思路.
其他文献
  在甲醇及乙腈溶液中通过挥发法合成一系列由镝元素和碱金属与一种半刚性多齿席夫碱配体H2L(H2L=N,N'-二(2-羟基-3-甲氧基苯甲醛)-2,6-吡啶二甲胺)组成的新型s-f 异核配合
  铝作为地壳中含量最多的金属元素,广泛存在于环境和人类活动中.研究表明,摄入的铝离子会在生物体中不同的器官内发生积累富集,进而诱导多种疾病的发生.因此,基于铝离子对
  Ti 基MOF 材料[NH2-MIL-125(Ti)]是一种具有光响应能力的多孔材料,但由于在水中的易水解、光生载流子易复合等特点限制了其应用.据文献报道,过渡金属的掺杂可有效使光生
会议
  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。但目前燃料电池质子交换膜主要以水为传导介质,由于水的沸点较低,在高温工作时水分的蒸发易造成导电性下
会议
  基于本课题组前期荧光传感的工作[1],本文进一步报道了一个新的Eu双核配合物([Eu2(4-Msal)6(phen)2(H2O)2],4-Msal = 4-甲基水杨酸,phen = 邻菲罗啉).研究发现,Eu双核配
会议
  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。但目前燃料电池质子交换膜主要以水为传导介质,由于水的沸点较低,在高温工作时水分的蒸发易造成导电性下
会议
  过氧化氢(H2O2)是一种重要的化工产品和绿色氧化剂,广泛应用于工业生产、生活的各个领域.目前工业上生产H2O2 的主要方法是蒽醌法,但存在过程复杂、副产物多、能耗大的不
会议
稀土作为我国的战略资源,实现稀土高值利用和产业链延伸一直是我国稀土产业长期发展的战略目标.发光是稀土元素的一个主要功能,稀土发光材料成为稀土的重要应用之一,它在照明
会议
  有机电致发光器件(OLED)在照明和显示领域已经应用越来越广泛,国内的很多大型企业如京东方、天马、和辉光电等都投入了大量的资金进行面板的生产。但是目前国内OLED的光电