基于二噻并苯并二噻吩高介电常数聚合物的合成与表征

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经过长时间的研究,聚合物太阳能电池(Polymer Solar Cells,PSCs)取得了令人欣喜的发展,最佳单节电池的转换效率已经突破18%。为了将有机PSCs商业化,充分发挥质量轻、柔韧性的特点,还需要不断的设计与合成性能更高、稳定性更好的材料。本论文主要研究PSCs活性层给体聚合物,选择二噻并[2,3-d:2,3-d]-苯并[1,2-b:4,5-b]二噻吩(DTBDT)和苯并[1,2-b:4,5-b]二噻吩(BDT)的衍生物作为给电子单元,与苯并[d][1,2,3]三氮唑(BTA)
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过氧化氢(H_2O_2)作为活性氧最重要的标志物之一,不仅与细胞增殖、分化和迁移有关,还可以有效地调节人体的免疫防御机制。然而,水平异常的过氧化氢会引起生物体系氧化还原平衡被破坏,进而导致衰老和许多疾病的产生。因此,在细胞水平上对H_2O_2进行准确有效地检测具有极其重要的意义。因为近红外荧光探针具有组织穿透能力较强、对生物体损害小、能够克服细胞体系带来的背景干扰等优点,更适合生物体成像,使得通过
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由镉离子(Cd~(2+))构筑的金属-有机框架化合物(Cd-MOFs)由于其结构多样且易于功能化等特点而备受关注,在吸附与分离、催化和传感等多个方向具有潜在应用价值。鉴于文献中缺乏对Cd-MOFs孔结构的深入研究,本论文选择了三种不同的苯基咪唑二羧酸配体来构筑新型Cd-MOFs,并研究了Cd-MOFs的孔道结构和调控方法。进一步探究了Cd-MOFs的固态荧光性质及其对爆炸物分子的非均相识别性能,为
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近年来,科研工作者对功能配合物的研究越来越深入,不仅是因为其结构易于调控,更是因为其在光、电、磁等方面表现出的优异性能。本论文主要研究了具有Schiff碱骨架的配体及其过渡金属配合物的合成、结构和性质,主要内容如下:1、选用4-氨基苯乙酮为底物,和乙氧基胺盐酸盐、3,5-二溴水杨醛反应得到了乙氧基肟类Schiff碱配体HL~1,利用该配体与四水合醋酸钴、二水合醋酸锌、九水合硝酸银反应得到了三个过渡
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生命体处于正常状态时,体内自由基的产生与消除处于平衡状态,这时体内存在的自由基不会对生命体产生危害。但是,一旦受到外界因素的干扰导致体内自由基过多,自由基会破坏细胞结构和功能从而对人体产生一定的危害。超氧化物歧化酶(SOD)是平衡体内超氧阴离子自由基(O_2~(·-))最重要的物质,它可以使机体组织免受氧化损伤,维持体内自由基平衡。但是,天然的超氧化物歧化酶(SOD)酶存在提取困难、价格昂贵等特点
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