【摘 要】
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文章对碳纳米管的官能化进行了系统的研究,介绍了将碳纳米管与其他金属氧化物反应形成的复合材料在激光等离子体极紫外光源靶材料,亚甲基蓝染料的超声降解催化剂,超疏水表面的应
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文章对碳纳米管的官能化进行了系统的研究,介绍了将碳纳米管与其他金属氧化物反应形成的复合材料在激光等离子体极紫外光源靶材料,亚甲基蓝染料的超声降解催化剂,超疏水表面的应用以及该材料的隔热特性。碳纳米管的官能化是基于化学氧化的方法,利用不同的氧化剂进行回流和超声处理从而达到目的。碳纳米管和二氧化锡的纳米复合材料是利用亚锡盐作为前驱体通过水热法来制作的,通过不同的氧化剂官能化处理多壁碳纳米管,进而通过水热法与二氧化锡反应生成的纳米复合材料可以改变材料的带隙范围(3.68eV到2.93eV),由于这种纳米复合材料对Nd:YAG激光的高吸收以及仅产生少量的碎片,因此可作为优异的低密度激光等离子体极紫外光源的靶材料。这种纳米复合材料首次被应用于亚甲基蓝染料的超声降解催化中,通过比较不同的碳纳米管与金属氧化物形成的不同纳米复合材料,可以得到亚甲基蓝染料的最高降解速度常数为0.1086min-1。此外,在二氧化锡和碳纳米管纳米复合材料中通过溶胶凝胶法添加二氧化硅可以作为液态透镜的疏水膜材料,这种新型材料形成的疏水膜的接触角为177.8o,接触角滞后小于3o粘附力小于300μN,最后,通过一种简单的利用95%浓硝酸对碳纳米管进行官能化处理的方法处理后的碳纳米管具有隔热特性并且对醛糖酶活性的体外抑制率为41.2%,对更深入的研究表明在碳纳米管表面的羧基官能团在这个过程中发挥了重要作用
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