微结构聚合物光纤负载光催化剂的研究

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随着现代工业经济和科学技术的飞速发展,水污染问题逐渐成为环境污染问题中的首要问题,特别是染料废水的大量排放,更是给处理水污染工作带来了困难。在最近一些年里,半导体光催化技术在处理水污染问题上表现出了环保而且高效的特点而逐渐被认为是一种最有发展前景的技术。目前主要以二氧化钛为基础开展了大量而且广泛的工作,并取得了突破性的进展。研制出一种以太阳光为光源的光催化剂,并实现大规模的应用一直是该领域研究者的追求。微结构聚合物光纤(Microstructured polymer optical fiber,简称
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随着科学技术的发展,现代高新技术产业对材料的要求越来越高,多功能复合材料越来越受到人们的青睐。负热膨胀材料具有随温度升高体积减小的特性,利用该种材料与常规热膨胀材料复合有望得到膨胀系数可调的复合材料,甚至零膨胀材料。近年来,采用负热膨胀材料与常用材料复合制备近零膨胀或可控膨胀材料已经成为材料制备中的热点之一。负热膨胀材料与常用材料的复合研究有:负热膨胀材料与金属复合、负热膨胀材料与陶瓷复合、负热膨
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当今,电子信息的迅速发展带来了电子产品的轻量薄型化、高性能化和多功能化,电子产品的发展致使其对所使用介电材料的性能要求越来越高。纳孔材料具有相对较大的比表面积、相对均匀的孔径、特殊的通道,广泛应用于介电、光学、磁学、新能源错误!未找到引用源。、化工、生物工程等领域。世界顶尖学术杂志每年都有大量文献不断报道该领域内的研究成果。本论文采用模板法通过脱除聚酰亚胺基体中的致孔剂来制备纳孔聚酰亚胺薄膜。通过
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在临床诊断检测和病理研究等生命科学相关领域研究中,“可视化”技术和相关仪器的开发越来越受到人们的重视。各种医学影像诊断技术的发展,如X射线断层扫描成像(CT)、核磁共振成像、X射线荧光透视成像(胸透)、超声成像(B超)等也倍受关注。生物体的新陈代谢是一个异常复杂的化学反应体系,其物理成像技术已远不能满足现代医学诊断的需求,因此,化学成像法已开始显露出其高选择性和高灵敏度高的优点,特别是应用比较广泛
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核壳纳米结构是指一个内层的纳米颗粒封装在另一个不同的材料中,形成纳米尺度的复合材料,是最简单的双组分系统。与传统的单组分系统相比较,复杂的多组分系统具有许多的挑战和机遇。近年来由金属纳米粒子与导电聚合物形成的核壳纳米复合物吸引了人们越来越多的注意。这些合成的多组分系统因为具有金属纳米粒子和聚合物之间的协同性能,使它们在未来的应用中具有更多的应用潜力。聚苯胺由于环境稳定性好、合成原料价廉、方法简单,
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