石墨相氮化碳的制备及光催化、场发射特性研究

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工业化和城市化所带来的环境污染以及能源危机等问题,对人类未来的生存和发展构成了巨大的挑战。研究表明,半导体光催化技术可以有效利用清洁、绿色的太阳能,缓解当前日益紧张的环境污染以及能源紧缺等问题。因此,寻找并应用高效、稳定以及低成本的光催化剂具有重要意义。石墨相氮化碳(g-C_3N_4)由于优异的物化性质以及合适的带隙宽度,成为人们研究的热点之一。另外,它可以通过简单的热缩聚富氮有机物等方法来大规模制备。凭借这些优势,g-C_3N_4在光催化等领域显现出巨大的应用前景。本文利用简单的“水热/煅烧热处理
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近年来,抗生素的滥用现象越来越普遍,从而导致细菌耐药性问题日趋严重,因此寻找新型抗菌剂来解决这一问题已经变得十分急迫。纳米酶是一类具有模拟酶的催化活性的纳米材料,其同时具有纳米材料的独特性能,在抗菌领域受到了广泛关注。目前,研究人员已经发现一些贵金属(如Pd、Pt等)作为纳米酶具有优异的抗菌性能,但金属纳米粒子容易聚集,这极大的限制了其在抗菌方面的应用。因此,选择合适的载体来提升贵金属的抗菌性能具
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近些年,随着科研水平的不断发展,离子的检测水平也在不断完善。根据不同化合物不同结构性质,化学性质在光谱上的区别而开发的检测手段也逐渐走入了大众视野。本文主要基于不同化学键的简谐振动来高效检测特征离子,而这种检测特征离子的方式,即表面增强拉曼光谱。表面增强拉曼散射(SERS)技术在众多科研领域都有着广泛的研究。人们在工作中发现,同一个芳环上的C-H键,π键,C-C键均有不同的简谐振动方式,基于这些不
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微乳液是一种由水相、表面活性剂和油相三种物质所组成的澄清透明的分散体系,在热力学方面有着较好的稳定性,在众多领域也有着较好的应用。目前,科学家在研究微乳液的基础上,还开发出了更加绿色环保的无表面活性剂微乳液,其优势更加明显。本文依照二甲基亚砜(DMSO)的特性,构建出了两种无表面活性剂微乳液体系:1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸离子液体(Bmim PF_6)/DMSO/H_2O、二氯甲烷(CH_2C
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镉(Cadmium, Cd)是一种常见的重金属污染物,随着近代工业的快速发展,大量镉被不断排入到空气、水和土壤中,严重威胁人类健康。镉的生物半衰期长,代谢缓慢,易在机体内蓄积,毒性极强,可引起多种组织和器官的损伤。肝脏作为机体实质性消化器官和解毒器官,是镉进入体内后产生损伤和蓄积的主要器官。据报道,增加钙的摄入能够减少机体对镉的吸收,降低组织中的镉浓度,进而可以在一定程度上减轻由镉暴露引起的肝脏损
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稀土金属有机框架(RE-MOFs)是一种以稀土金属离子为节点的新兴金属有机骨架材料。虽然稀土MOFs可以具有MOFs家族所共有的许多特性,即永久孔隙率、可调谐孔径/形状、可接近Lewis酸性中心等,但由于稀土金属具有高配位数和光学特性,它们也可以显示出独特的结构和性质。由于稀土离子具有丰富的能级结构,使其在白光发射、化学传感和生物成像等多功能发光材料中具有很大应用潜力。此外,稀土离子具有不同的配位
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