共轭微孔聚合物的骨架重筑与吸附性能研究

来源 :吉林大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zkl_2009
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共轭效应(Conjugated Effect),又称离域效应,是指共轭体系中由于原子间的相互影响而使体系内的π电子分布发生变化的一种电子效应。共轭微孔聚合物(Conjugated Microporous Polymers,CMPs)是一类由有机构筑单元通过共价键组装成的具有大π–共轭体系网状结构的多孔聚合物,该类聚合物具有发达的纳米孔结构并且可以按照框架化学的概念实现分子水平的精准设计与合成。2007年,发表第一篇关于CMPs的文章以来,CMPs因其独特的π–共轭骨架、较高的比表面积、可预先设计的构
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姜黄素(Cur)因其具有多种的生物活性及独特的光学性质,在食品药品、荧光成像、离子检测、光动力治疗等领域有广泛的应用前景。姜黄素在有机溶剂中溶解性较好,而在水中溶解度很低,导致其生物利用率较低。在强碱性条件下姜黄素可以发生去质子化,从而提高其在水中溶解度,但去质子化后姜黄素稳定性变差,难以满足实际应用的需求。将姜黄素复合到水溶性胶体粒子中,一方面可以提高其在水中的分散能力,另一方面可以有效提高其稳
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水是自然界中广泛分布的物质,在生命起源、气候调节、生物新陈代谢等诸多过程中发挥着不可或缺的重要作用。虽然水分子结构简单,但由于水分子间形成了复杂的氢键网络并且受到环境限域的影响,从而展现出丰富多变的状态。当水被限域在材料孔道或细胞、蛋白质等生物分子周围或内部时,与限域环境之间复杂相互作用会使得氢键结构在不同压力和温度下产生复杂的微观行为,进而影响水的宏观性质。到目前,虽然对于不同环境下包括传输在内
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由于弱相互作用在多种研究领域中的重要应用,其相关体系的结构、作用本质及性质分析一直受到广泛关注。本文从理论上详细考察了电子给体分别包含未成对电子、π电子及孤对电子的三类弱相互作用体系,并针对体系的几何结构、性质及相互作用本质做了系统的研究。本文中,首先提出一种新型弱相互作用类型,即单电子镁键;并对一个共轭分子与多个路易斯酸分子作用所形成的多体π-铍键和π-镁键复合物体系进行了详细的研究;最后在之前
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氢键作用广泛存在于溶液、晶体以及其它体系的氢键网络中,完美体现了分子间相互作用的柔和与多变。水的氢键作用会影响蛋白质、核酸等诸多微观分子系统的复杂结构,也会产生水的反常膨胀等宏观复杂现象,这引起了不同学科领域的共同兴趣来探究水的氢键作用奥秘,并取得了大量重要成果。其中,在上世纪中期水中氢键协同效应(cooperative effect)的建立极具代表性,其对应构象和能量的变化趋势表现为氢键作用区域
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近红外PbS量子点(QDs)具有高迁移率、多激子效应以及带隙可调等特点。PbS QDs不仅保留了可见光QDs的全部优势,而且PbS QDs的吸收谱能从紫外可见区拓展到近红外区,能够覆盖更宽的太阳光谱,因此,近红外PbS QDs在光电器件应用中具有广泛的潜在应用价值。电子转移(ET)过程在QDs作为光吸收层的光电器件中起着重要的作用,有效调控电子转移过程,尤其是加快电子转移过程,对于提高光电转化效率
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