高热稳定掺杂有序介孔氧化铝的合成及应用研究

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随着汽车尾气污染的日益严重和尾气排放标准的提高,用于汽车尾气净化的催化剂需要有更才的使用寿命、更低的排放限值和更高的催化活性。目前,催化剂的主要载体为γ-Al_2O_3,γ-Al_2O_3在催化领域的广泛应用是基于Y氧化铝优异的表面酸碱性和高的比表面积。而在汽车尾气净化催化剂的实际应用中,其往往要在1000℃以上工作,γ-Al_2O_3载体在这样条件下会发生高温烧结和相变,生成α-Al_2O_3,其比表面积和孔容显著降低,使得表面负载的活性贵金属组分聚集烧结,催化剂活性降低,达不到排放要求。有序介孔
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目的:建立一种采用ICP-OES方法测定腹膜透析液中的钠、钙、镁离子浓度的方法,并用方法验证的新概念-总误差概念,对此方法进行验证以及用此方法考察产品的稳定性,证明该测定方法准确可靠。方法:分别从钠、钙、镁的特征波长中选择合适的测定波长(钠279.553nm,钙393.366nm,镁589.592nm),并选择ICP-OES的四个重要参数(等离子体气体流速12L/min、雾化器气体流速0.65L/
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过渡金属催化的羰化反应是有机合成中重要的化学反应。其中,以钯配合物为催化剂、以廉价易得的CO为原料的羰基化反应(例如卤代芳烃的羰化酯化反应、炔烃的羰化酯化反应)是有机合成中制备羧酸酯及其衍生物的重要途径之一。针对该类反应过程,发展高效的催化剂以及实现均相催化的有效回收和循环使用是其重要研究内容。本论文设计合成了一系列的中性和离子型膦配体,构建了相应的金属钯配合物,并对各种膦配体和相应钯配合物的结构
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金催化剂由于其优异的催化性能和特殊的反应选择性,近年来已经成为金属有机化学领域的研究热点。将金催化剂多相化可以解决其不能重复使用的问题。本论文主要围绕离子型金催化剂的负载开展研究,制备了基于不同载体的负载型一价金催化剂,主要包括三方面研究工作:1.制备和表征了负载型金催化剂FDU-(p-CF3Ph)2PAuCl。催化剂对δ-羟基共轭炔酮类化合物的分子内环化反应具有良好的催化活性。底物苯环上取代基的
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含环己烷结构的液晶化合物具有较低的粘度、较宽的向列相温区和高清亮点,在液晶材料领域中有着广泛的应用。但是在化合物合成过程中,由于环己烷特殊的立体构型,使得最终产物含有较高含量的顺式构型。直接分离顺式构型会降低原料的利用率,因此选取合适的催化剂使顺式构型转化为反式构型具有重大意义。为了满足实际生产的需要,我们选取了工业常用的合成方法,合成了我们的目标产物A和B,然后通过选取不同的催化剂分别对两种化合
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星形聚合物作为支化聚合物中最重要的一类聚合物,具有低结晶度、低扩散系数、较小的流体动力学体积、低熔融粘度、较好的溶解性以及高反应活性等优点,因而其在生物医药、电解质、新型功能材料等众多影响人类社会生活的领域内具有重要的应用价值,一直是众多科学家研究的热点。星形聚合物特别是杂臂星形聚合物的制备较为复杂困难,寻找高效便捷的制备方法,并设计合成结构可控、单分散性较好的星形聚合物尤其是杂臂星形聚合物,无论
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聚碳酸亚丙酯(PPC)可以由二氧化碳(CO_2)和环氧丙烷(PO)交替共聚合成。PPC材料具有生物可降解性、生物相容性、透明性和氧气阻隔性等一系列的优良特征,使其在医用材料、农用地膜和包装材料等方面具有较好的应用前景。然而,PPC材料的玻璃化温度(T_g)和热稳性比较低,限制了其规模的应用。为了扩宽其应用故需要对其进行改性研究。将刚性的大体积基团引入到PPC的分子链中,可以改善PPC材料的热性能和
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本论文系统地研究1,3,5-三苯基苯(3-PB)晶体在不同有机溶剂中的生长情况,分析了晶体中缺陷形成原因,生长出可以应用于高能中子探测的单晶。主要研究内容为以下几个方面:(1)在多种有机溶剂中进行了3-PB的结晶实验,通过比较各个溶剂中析晶的状况,选择析出籽晶的晶型完整,内部缺陷较少的对二甲苯,丙酮,甲苯三种溶剂为生长溶剂。将3-PB原料进行重结晶,获得了更高纯度的3-PB原料。(2)测定了3-P
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多溴二苯醚(PBDEs)是广泛使用的一类添加型阻燃剂。本研究选取4,4-二溴二苯醚作为研究对象,利用“牺牲空间”模板替代思想,我们设计和合成了两种以氨基甲酸酯的羰基为牺牲基团的新型功能单体。由于4,4’-二溴二苯醚分子中不含功能基团,不能与功能单体形成复合物,因此选用分子结构和尺寸相似的4,4’-二溴二苯胺作为替代模板。通过亲核取代反应生成氨基甲酸酯,除去替代模板分子后的结合位点恰好适应“牺牲空间
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