新型双功能炔烃水合催化剂的设计与研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sydna521
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  炔烃水合制备酮是有机合成中最重要的官能团转换方法之一,在现代化工生产中具有广泛的应用[1].传统炔烃水合反应的催化剂如汞盐类[2]具有高毒性,对环境污染严重.新开发的金属有机催化剂[3.4]价格昂贵,且难以从反应体系中分离,循环利用困难.
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多功能肿瘤靶向诊疗探针通过结合肿瘤的早期诊断与靶向治疗功能,有助于提高癌症的治疗效果,对癌症的个体化治疗的发展具有重要意义。本研究中,我们以叶酸修饰的磷脂-聚乙二醇(DSPE-PEG2000-FA)为聚合物载体来包裹卟啉功能化的量子点(quantum dots,QDs),构建了肿瘤靶向的多功能光动力纳米诊疗探针(FA-NPs)。
以海藻酸钠和色氨酸分别作为碳源和氮源,制备了一种具有较高荧光产率得碳纳米颗粒(CNPs),通过调整碳源和氮源的比例,改变氮掺杂量,同时研究了不同氮掺杂量得到的CNPs的荧光性能。
外泌体(exosomes,30~100 nm)是由细胞分泌的脂膜小泡,通过携载的蛋白质、核酸等信号分子调控受体细胞的表型和功能,是细胞间通讯的重要媒介,在疾病诊断和纳米载药领域具有重要应用前景。
利用葡萄糖和氯化铁水溶液在180 ℃条件下两次水热沉淀及在400-800 ℃条件下高温热解,然后再利用H2SO4在150 ℃条件下磺化的新方法,合成了一种新型的AC-SO3H@Fe/C催化剂。催化剂的晶型、磁饱和度、形貌、比表面积、孔容积官能团、热稳定性、元素组成和总酸度通过多种表征手段进行分析。
开发增强驱动响应的材料对于智能器件或者智能系统非常重要。石墨烯是最近比较受关注的材料之一,拥有杰出的电学、热学以及机械性能。因此,石墨烯做为一种新型的刺激响应材料具有更大的潜力。
石墨烯化聚合物是一类结构介于石墨烯和聚合物之间的过渡型纳米材料,可同时具有石墨烯单元结构和聚合物片段及功能[1,2]。磺酸化石墨烯聚合物(SGP)因具有丰富的磺酸官能团,具有比氧化石墨烯更高的亲水性和热稳定性。
从一维碳纳米管,二维石墨烯到三维石墨,碳材料具有独特的化学、电学、热力学和机械性质[1]。本文将磺酸根嫁接到碳纳米管、石墨烯和活性炭三种不同的碳材料上(分别命名为CNT-SO3H、RG-SO3H和AC-SO3H),考察了这三种催化剂对催化异丁烯和丙烯酸的加成酯化反应的性能。
石墨烯超级电容器是近年来的热点研究领域,特别是柔性和新型微型石墨烯的制备引起了广大研究人员的研究兴趣[1,2]。在本文中,我们利用光雕技术制备了全固态的柔性的微型超级电容器。
ZIF-8具有丰富的氮原子、较高的比表面积、优异的化学稳定性和热稳定性等优点,被用作制备氮掺杂多孔碳材料的模板或前驱体[1-6]。我们采用聚乙烯吡咯烷酮调控ZIF-8的生长,制备了ZIF-8@PVP的复合物,将该复合物在不同温度下(800、900和1000℃)碳化得到氮掺杂的多孔碳材料CPT(T=800,900,1000)。
超长碳纳米管具有米级宏观长度,原子级完美结构以及接近碳纳米管理论极限的优越性能,而实现其规模化应用的一项重大挑战是晶片级超长碳纳米管的可控制备。此项工作中,我们设计了一种新型层状方形反应器(LCR),并用大型高温马弗炉作为加热设备替代传统的小尺寸圆管反应器-管式加热炉反应系统,突破了生长基底的尺寸限制,首次实现了5片4英寸晶片级超长碳纳米管同时制备。