单一金纳米电极的制备及应用

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近年来,随着对纳米电极研究的深入,纳米电极日益凸显它的优势,灵敏度高,响应快,检测限低,更小的RC常数以及更快的传质速率。因为其在电极尺寸上的优势,纳米电极可应用于研究电子传递动力学,检测单个纳米离子,作为探针用于SECM,生物活体及单细胞分析。众所周知,金的表面由于具有更好的反应活性使得金电极有更多的应用,比如说表面活性自组装修饰,电催化,生物分析等等。在本文中,已经制备半径小于5nm的金纳米盘电极以及单一金纳米线电极,并且讨论了其电化学行为,也研究了其在电化学生物传感器方面的应用。论文主要包括以
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随着激光技术的迅猛发展,激光功率日益增加,脉宽也在逐渐变小。当分子受到激发后,会由基态向第一或第二电子激发态各个不同振转能级跃迁,激发态很不稳定,电子会很快地失去能量从而回到基态,这些过程常发生在10-1 4~10-9s的时间量级上。而飞秒激光器的出现为研究分子超快动力学提供了必要的条件,特别是液相体系下的超快光化学和光物理过程,例如激发态内部能量再分配、电荷转移、溶剂化效应等过程。其中,常用的时
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三吡咯和四吡咯作为一些天然色素分子(如卟啉)的重要结构单元,分子构建通常涉及金属氧化偶联,如乌尔曼偶联等,合成步骤繁杂,底物适用范围窄,因此探索构建及衍生三吡咯和四吡咯骨架的方法具有重要的理论和实际应用价值。本课题组此前通过吡咯衍生物与芳醛衍生物在三氯氧磷催化条件下“一锅”法构建了一系列三吡咯衍生物,再经进一步氟硼配位得到相应的氟硼三吡咯。本论文第二章,我们在课题组前期工作的基础上,通过吡咯衍生物
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第一章概述过渡金属催化的重氮化学的研究历史,重点介绍了近年来发表的最新研究成果,特别是α-重氮羰基化合物的金属卡宾转移反应。详细介绍了重氮化合物作为金属卡宾前体参与的重要化学反应类型诸如环丙烷化、立德形成、X-H键的插入反应、1,2-迁移反应及后继反应等及其在有机合成中的应用。基于此我们设计了过渡金属催化的α-重氮卡宾参与的酰胺类衍生物的合成。酰胺类衍生物是一类非常重要的含氮化合物,在有机化学领域
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荧光共轭聚合物由于他们独特的光电性能和具有π-π*共轭电子结构在近一段时间以来得到了广泛的应用,尤其是发射波长在近红区、红区等长波的荧光共轭聚合物更是可以有效的降低背景干扰,但共轭聚合物的合成步骤一般比较繁琐,因此已经合成报道出来的荧光共轭聚合物并不是太多。本论文主要设计合成并表征了两种不同类型的长波发射的荧光共轭聚合物PPEASO3和m-PPEA-NEt2,它们的荧光发射峰的位置分别在682 n
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双噁唑啉类配体和三齿吡啶基钳形噁唑啉配体在有机化学中是一类非常重要的配体,其与过渡金属的配位化合物被广泛应用于均相催化和非均相领域。这类配体是很好的σ-给予体、弱的π-接受体;而且,其可以通过配体修饰得到期望的具有特定立体结构、空间构型以及电子效应的配位化合物。因此,本文设计了多种噁唑啉类配体,并将其与前过渡金属如铜、锌、镉、镍等配位,合成了一系列的双核和单核结构的配合物,大多数合成的配位化合物通
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金属酶的活性中心及其附近有重要生物功能的微环境共同影响催化活性。人工核酸酶在新型限制性内切酶和基因药物设计领域具有重要的科学意义。超氧化物歧化酶的功能模拟是开发限制氧化应激和清除超氧自由基的外源性化学药物的有效途径。本文主要以金刚烷胺衍生物为配体,合成不同金属配合物,进一步与β-环糊精进行组装,构筑水溶性的核酸酶模型物。本文还合成和表征了二氧化硅纳米粒子负载salen铜配合物的杂化体系,并开展了仿
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环境问题与能源问题是当今社会面临的两大难题,半导体光催化技术在环境污染控制和新能源开发领域具有极好的应用前景,而高效、高稳定性的半导体光催化剂的开发则是光催化领域的研究重点。对半导体光催化剂暴露晶面的有效调控是提高其光催化活性的重要途径。本论文中,我们主要研究了晶面可控的BiOCl纳米材料的合成及光催化性能。具体研究内容如下:1.采用水热法,通过调节HCl的浓度合成了暴露(001)晶面的Bi OC
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