染料小分子插层水滑石的制备及可控性荧光研究

来源 :中国化学会第二十七届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wish_hjl
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纳米金属与敏感性高分子微凝胶通过一定方式进行复合,微凝胶三维网络结构的限域作用可较好控制纳米金属的粒径,有效避免纳米金属颗粒间的团聚作用,提高纳米金属微粒的稳定性,从而可实现对纳米金属相应物理、化学性质的调控。
二氧化硅具有易于制备、粒径控制性好、较好的化学稳定性、以及易于实现功能化等诸多特性,因此,复合二氧化硅的高分子材料的制备与应用研究引起了研究者们的普遍关注。若将具有环境敏感性能的高分子微凝胶与二氧化硅通过一定方式进行复合,即可以得到同时兼具良好化学稳定性和环境敏感性特征的二氧化硅复合微凝胶材料[1-4]。
Making atomically well-controlled graphene nanoribbons (GNRs) is a prerequisite for many graphene applications.We proposed two efficient methods of making narrow GNRs: using a single transition metal
本文以碱液和锌盐为原料,在60~90℃下通过溶胶-凝胶法成功制备了Sb 掺杂的SnO2(ATO)纳米粉体,研究了制备工艺对ATO 粉体微观结构、表面形貌的影响.冷场发射扫描电子显微(JSM-7500F)结果显示所制备的ATO 颗粒大小均匀、尺寸小于10nm 且具有次级结构;X 射线能谱结果显示所制备的ATO 粉体颗粒中Sb 掺杂量重量比为5~6%,原子个数比为1.5~1.7%;X 射线衍射结果与S
本文论述了在玻璃表面制备巯基末端自组装单分子膜(SAMs)的新方法。使用锆离子(Zr4+)作为连接玻璃基底表面与被吸附物中磷酸头端的连接,在玻璃上制备烷基磷酸的自组装单分子膜。使用这种方法制备的烷基磷酸单分子膜的质量完全可与其他过渡金属及其氧化物基底(TiO2、Ta2O5)上的相媲美,同时克服了磷酸酯基团在水溶液中易水解的缺陷,提高了膜的稳定性。通过订制双官能团分子(巯基-磷酸),利用这种方法在玻
多孔活性炭因其廉价和高稳定性而成为目前双电层超级电容器用电极的主要材料1,但低的电导率限制了其在大电流密度下的电容性能,而高导电性的新型纳米碳材料则电化学活性通常较低而难以独自作为超级电容器电极.目前将二者复合的方法无法获得合适的孔结构2且常需借助低导电性的聚合物粘结剂3.本文提供了一种将二者复合的简单有效的方法,即将柔性碳纳米管纸直接用含有造孔剂与活化剂的聚合物溶液浸润,之后在高温下碳化,得到由
近年来,磁性碳纳米纤维材料凭借其优异的吸附性能和出色的磁性能,在水污染治理中展现出诱人的潜在应用价值.本研究结合静电纺丝技术和原位聚合技术,成功制备出了基于苯并噁嗪前躯体的Fe3O4/碳纳米纤维.该碳纳米纤维的平均直径仅为130nm,由石墨化的碳纤维基体和嵌入的Fe3O4 纳米晶体组成.该材料具有多级的孔结构特征,其比表面积和孔隙率分别达到1885 m2 g-1 和2.302 cm3 g-1.在研
本文采用同轴电喷雾方法制备出半空心TiO2聚集体材料并将其应用到染料敏化太阳能电池中.半空心TiO2聚集体是多分散的,由很多个初级的TiO2纳米颗粒组成的微米尺寸的中空半球状结构.当应用到染料敏化太阳能电池中,由于颗粒尺寸效应,半空心TiO2聚集体电极表现出较强的光散射效应,但是其特殊的空心结构降低了电池单位体积内的有效材料量从而降低了整个电极的染料吸附量.单纯的TiO2纳米颗粒薄膜电极可以吸附足