新型耐有机溶剂分离膜制备及性能研究

来源 :渤海大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dr404070578
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杂环化合物的研究历史悠久,尤其是在新药研发中起着举足轻重的作用。薁类化学是非苯芳香烃的重要分支,具有与众不同的化学、物理及生物活性,因此,对其结构修饰和活性研究成为有机化学中的新研究领域。本论文通过杂环取代愈创薁类化合物的合成新途径研究进行工作展开。首先,在愈创蓝烃薁的1-位上引入甲酰基,然后,通过1-甲酰基愈创蓝烃薁,烯胺酮和1,3-茚满二酮缩合,制备了含茚并[1,2-b]喹啉结构的薁类衍生物。
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本篇论文为了合成具有多样结构和不同性质的化合物,将同多钼酸盐阴离子、Keggin型和Anderson型杂多酸阴离子引入到吡啶四唑和吡啶酰胺类有机配体中,构筑了 15个全新的金属有机配合物。通过一系列表征技术确定了化合物的组成和结构。根据不同化合物的结构特点,深入探索了其对水溶液中有机染料的降解应用,并且深入研究了化合物在电化学方面的多功能性质。1.本章中,选择间隔子长短不同的柔性双吡啶四唑配体,利
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近年来,环境污染和能源危机日益加剧,为了实现可再生资源的大规模利用,开发一种低成本、高效率的储能器件逐渐成为当下研究热点。钾氧电池因其高比能量(935 Wh·kg-1)而被认为是一种很有前景的储能方案。然而,钾氧电池仍然面临充电过电位高、生成产物堵塞离子传输通道、电解液分解以及枝晶的生长堆积等挑战。本文针对产物堵塞离子传输通道的问题,使用导电性良好且结构稳定的催化剂材料与稀疏多孔的氧化石墨材料进行
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2-羟基查尔酮是一种具有聚集诱导发光和激发态分子内质子转移性质的荧光团。它具有合成简单、原料易得、有良好的荧光性能等优点,被广泛应用在荧光探针的合成。本文以2-羟基查尔酮为结构骨架,通过适当的结构修饰,设计并合成了四种荧光探针,并考察了所合成探针的荧光识别性能。1.以2-羟基查尔酮为母体,合成了探针DNBS-H。探针DNBS-H在DMSO/Tris(v:v=8:2,Tris 10 m M,p H=
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卤甲基喹啉类衍生物具有活泼的卤甲基官能团,可参与多种有机化学反应,能够灵活简便的合成各种结构更为复杂和高活性的喹啉类化合物,所以对含有卤甲基取代的喹啉化合物的开发和构建吸引了人们的极大兴趣。基于以上发现并考虑到分子结构多样性是寻找新型药物和发现先导化合物的重要组成部分,我们构想,探究结构新颖的溴甲基喹啉衍生物的合成及其应用将是一项很有意义的研究工作。因此,本文设计合成了一系列结构新颖的2-溴甲基喹
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在过去的几十年里,因病原体入侵引起的疾病仍然具有很高的发病率和死亡率,设计具有抗生物大分子吸附及微生物的粘附的表面在水处理、生物医学植入设备以及食品领域具有非常重要的意义。膜污染会影响膜的性能和寿命;而医疗器械材料表面形成的生物膜会严重威胁人类健康。目前,构建抗粘附和抗菌表面是两种常用抑制生物污染的策略,抗粘附改性可以抑制细菌的粘附,抗菌改性可以杀死表面的细菌。然而,两种方法均有其自身缺点无法达到
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三苯胺(TPA)的三个苯基转子和非平面结构使其成为聚集诱导发光(AIE)基团的理想构建基块,而且三苯胺基部分还可以作为电子供体合成具有分子内电荷转移(ICT)机制的荧光探针。因此,三苯胺衍生物被广泛应用于荧光探针的设计及合成中。本文以TPA为荧光团骨架,通过结构修饰,设计合成了三种具有ICT和AIE机制的荧光探针,而且根据它们的光学响应考察了其识别性能与实际应用。主要研究内容如下:1.以4-溴三苯
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绿色化学是目前化学研究中的前沿学科,以新的化学工艺方式,使原料更加绿色化,在化学反应的过程中,消除有害产物或副产物的产生。对绿色化学来说,催化剂的安全性和选择性是首要原则之一,液体酸催化剂虽然在过去被广泛使用,但其腐蚀性和污染性的缺点却不容忽视,所以开发新的固体酸催化剂刻不容缓。此外,过渡金属的催化选择性很高,在绿色化学催化剂的合成中具有十分重要的作用。本论文以过渡金属镉为中心金属离子,桥连了不同
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