修饰金电极界面上CO_2的电化学还原研究

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随着社会工业化的发展,化石燃料被大规模消耗,CO_2的排出量日益增长,由此引起了严峻的环境问题,在这种情况下,CO_2的固定转化具有十分重要的意义。采用适当的电极材料,适宜的电解质,并通过修饰合适的电催化活性物质,可以降低CO_2还原过电位并且提高法拉第电解效率,从而实现高能效还原CO_2。本文选用了具有良好催化性能和独特物理性质的纳米材料(纳米金溶胶和金团簇)以及新型绿色溶剂离子液体作为修饰剂,分别制备了 Au_(25)团簇/L-半胱氨酸修饰电极、纳米金溶胶/L-半胱氨酸修饰电极、离子液体-L-半
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在当前的纳米科学研究中,胶体纳米粒子倍受关注,但不幸的是科学家们发现没有两个完全相同的纳米粒子。因此,合成具有精确原子的纳米粒子并得到它们的晶体结构一直是纳米科学家们最大的追求。这些具有精确原子的纳米颗粒通常被称为纳米团簇,其不同于传统的胶体纳米粒子。与单组分的纳米团簇相比,金银合金纳米团簇由于其独特的结构和协同作用(如光学性质和催化性质)近年来成为非常有前途的纳米材料。在这种情况下,金银合金纳米
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小分子荧光探针由于能够有效地定位细胞,快速地检测细胞中的诸如信号小分子、金属离子、黏度、极性等生命微环境中重要的信号物质以及性能,已经成为细胞显影方面的一种极其重要的工具。通过较为简单的合成方法,人们就可以设计并合成出理想的小分子荧光探针,对细胞甚至是亚细胞器中的生命微环境进行荧光成像。近年来,双光子荧光探针相较于单光子荧光探针,已经成为一种检测生命微环境中的极其重要的工具,基于其激发能量低,穿透
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荧光液晶材料是指在化合物液晶相区间内仍然具有优异发光性能的液晶材料,其显著特点是在浓缩态下具有高荧光和高量子产率。该特性就要求材料本身必须克服聚集诱导猝灭(ACQ)效应,即保持材料在聚集状态下的高荧光,旨在通过应用其自身发光的特性,实现液晶显示器件的高效节能。在这些液晶材料中,氰基二苯乙烯类化合物因其典型的聚集诱导发光性质、高浓度时依旧保持强荧光等特性,受到广泛的关注。本论文在充分调研国内外发光液
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小分子荧光探因其好的选择性、高的灵敏度、简便快捷等特点,被广泛应用于化学科学、环境科学、药物和生命科学等研究领域。目前金属离子的化学探针的应用仍受到一些限制,如专一性不够,易受其它金属离子的干扰;有的结构复杂、合成困难;有的膜渗透性能欠佳,应用于生物活体的检测受限制等。因此,优化探针分子的结构,寻找选择性好、灵敏性高、生物相容佳的化学探针,具有重要的理论意义和现实意义。本文设计、合成了三种新颖的化
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有机配体保护的金属纳米团簇因为具有精确的结构以及在催化、光学性质以及电化学性质方面具有广泛的应用,所以在过去几十年中得到了广泛的关注。而相对于单金属纳米团簇,合金纳米团簇由于金属间存在相互作用,所以相对于单金属纳米团簇具有更加突出的性质,因而在更加受到关注,这也使金属团簇在催化,生物传感,荧光以及表面处理等领域的应用更加广泛。其中,金和银由于具有十分相似的原子结构(或者晶格常数)以及电子结构,所以
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贵金属纳米材料由于其在光学、力学、磁学、电学、催化和传感等领域表现出优异的物理和化学特性,受到了广泛关注。然而,由于本身性质方面的一些局限性以及十分稀少的储量,在很大程度上限制了贵金属纳米材料大规模的应用。因此,人们希望寻求一种策略,在改良贵金属纳米材料性质的同时减少贵金属的使用量。研究表明通过与其他金属形成合金,能够可控的合成特定尺寸、组成、形貌以及结构构架的金属纳米材料,并且明显的改变其如光、
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荧光材料因其自身所具有的特殊发光性能,多年来一直被科研工作者们所关注与研究。同时荧光材料在荧光分子探针、生物成像、光电响应、发光二极管(LED)和太阳能电池等多个领域都有着广泛的应用。本文在调研了大量的国内外之前发表工作的基础上,采用了燃烧法、溶剂热法和搅拌法这三种方法合成了三组不同的荧光材料,研究探讨了它们的性质及其应用。主要内容包括以下三个方面:(1)荧光碳纳米颗粒(Au-C NPs)的合成及
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有机小分子荧光探针因其分子量小、合成简单、易获取等优点被广泛应用于检测水体、土壤、空气、生物体中的金属离子含量,其中应用于活体细胞显影的有机小分子荧光探针,为科研工作者在生物医疗和药物研发等问题上提供了一个不可或缺的工具。本论文以桨状结构的三苯胺为功能团,对其进行结构修饰和优化,利用Vilsmeier-Haack、Witting等反应合成了一系列三苯胺基衍生物。基于化合物的结构特点,我们系统地研究
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