卟啉衍生物在硝基芳烃电化学传感中的应用研究

被引量 : 0次 | 上传用户:zhaoxuan898556
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
卟啉衍生物以其分子骨架的多样性、催化性和强的吸光率等特点而被专家大量关注。卟啉是富π电子的大环类共轭结构的平面分子,硝基芳香污染物(NACs)具有缺π电子共轭结构,二者之间存在很强的π-供体-受体相互作用,容易形成π供体-受体络合物,因而卟啉对硝基芳香污染物表现出特殊的亲和力。纳米材料具有大的比表面积和较强的电子传输能力,有良好的催化性能。本论文利用卟啉和纳米材料的协同作用,将卟啉和纳米材料有机结合,构筑了卟啉/纳米材料修饰的传感器,并以硝基苯为主要研究对象开展了下列研究内容:(1)第一部分
其他文献
随着量子化学计算方法和高性能计算平台的发展,利用计算机辅助材料分子的设计与性能表征,在计算机水平上完成虚拟的实验合成已成为可能。近二十年来由于能源危机已迫使实验研究者寻找可再生和清洁能源,而太阳能由于它的无限性以及其环境友好性已经成为了光电领域中研究的焦点。世界各国实验研究者们已经为了充分利用太阳能而合成出了各种类型的有机光敏染料,但是大部分所合成的染料不能得到令人满意的效率。而一些低效率的染料在
芳胺类化合物代表了一类重要的有机中间体,在药物、生物和材料等分子的合成中有着重要的作用。很多年以来,该类化合物的合成主要依赖于传统的Ullmann-Goldberg合成法和硝化还原法等。而C-N交叉偶联反应又是有机化学中一个重要的内容,其在化工和医药中都有着广泛的应用。寻找简捷高效的方法进行C-N偶联从而合成芳胺类化合物越来越受到化学家们的关注。本论文综述了铜催化C-N偶联合成芳胺类化合物的研究新
教育的过程其实也是教师与学生共同完成一个活动的过程,是学生在教师的引导下完成学习的过程。在这个过程中,师生关系如何直接影响到教学的效果。和谐的师生关系有助于提高英语课堂教学的效率,让孩子们的才智得到充分发挥,还能让师生都获得愉悦的教学体验。那我们如何在教学过程中构建和谐的师生关系呢?我个人感觉可以从如下几点着手。  一、宽严相济,包容学生但不放纵学生  英语课堂是一个舞台,舞台上面的聚光灯非常亮,
在我国民俗文化中,面塑与民俗文化的交叉非常深。千百年来,面塑一直被广泛应用于岁时节令和人生礼俗中,从婚庆与生殖、出生与延寿等角度分析面塑,有助于剖析民俗文化的寓意。
本论文围绕化学生物学中的重要研究领域之一人工核酸酶和核酸酶模拟展开研究工作。设计合成了含有平面嵌入基蒽醌的无金属人工DNA切割试剂,深入研究了它们与DNA的相互作用、对
酰肼是一种含有多个杂原子的化合物,具有多个反应位点,可以生成多种不同结构的化合物,特别是在杂环化合物合成中被广泛应用。酰肼及其衍生物常常因具有生理或生物活性,而被广泛运用于农药和医药合成中。“一锅法”反应是一种非常具有前景的有机合成方法。尤其是“一锅法”多步反应可以从相对简单易得的原料出发,不经中间体的分离,直接获得结构复杂的分子。这样的反应显然更能节约时间,原料,更符合原子经济学效应,更适用于现
近年来,“代购”已经成为人们生活中的一个热词,成为一种全新的消费理念。对消费者来说,他们能够不用自己亲自远渡重洋便能买到心仪的商品;对代购者来说,也能通过自己帮别人
本论文旨在功能化碳纳米管传感器的制备和应用,主要研究内容和创新点如下:1.利用N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)和N,N-二甲基碳酰亚胺(EDC)作为偶联剂制备了生物有机染料硫堇功能化的多壁碳
徐州矿务集团某矿井下因工作面调整,需要1台下运带式输送机作为工作面调整期间运输原煤使用,使用时间约3个月。具体参数:运量 Q=350t/h;带宽 B=1000 mm;胶带速度 v=2 m/s;带
叔胺环化反应是由1,5-氢迁移引发的的环合反应,该反应活化了相对惰性的sp3 C-H键,其生成的氮杂环化合物具有潜在的应用价值。目前,不对称叔胺环化反应存在着底物局限性大,机理认识