纳米粒子改性有机硅基聚脲海洋防污材料研究

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具有独特二维层状结构的镍钴双金属氢氧化物是极具潜力的超级电容器电极材料,但较差的导电性和稳定性阻碍了其应用和发展。与传统的晶态化合物相比,具有大量结构缺陷或空位的非晶纳米材料为电荷存储提供了更多活性位点和电子通道,从而表现出更优异的导电性以及结构稳定性。本课题通过控制实验条件合成了不同形貌的Cu_2O,并以其作为牺牲模板,制备了中空结构的非晶态镍钴双金属氢氧化物(Ni-Co ADHs)纳米材料,实
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光热转换材料,简称光热材料,是指能吸收某种光,并能够高效地将其转换为热量的一类材料。光热材料作为一种功能性材料主要应用于癌症的光热治疗和太阳能驱动海水淡化。为了实现更好的光热治疗效果和更高的蒸汽产生速率,具有更高光热转换效率的材料有待开发。本论文的主要研究内容如下:(1)利用多元醇辅助水热和两相热法合成了由La F_3纳米粒子装饰的MoS_2片层纳米花。一方面,利用简单的喷雾沉积法构建了MoS_2
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工业快速发展造成的能源短缺和环境污染问题不可忽视,同时解决这两个问题具有一定的难度。石墨氮化碳(g-C_3N_4)是一种可以利用太阳光来进行各种光催化反应的、不含有金属元素的、通过聚合制备的半导体光催化剂。由于g-C_3N_4的电子能带结构较为适宜,耐酸耐碱不溶于有机溶剂,前驱体的价格低廉,制备成本低,同时可以利用太阳光降解有机污染物的特性,使其受到研究人员的广泛关注。然而,由于纯g-C_3N_4
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金属有机多面体(metal-organic polyhedra,MOPs)是继分子筛和金属有机骨架(metal-organic frameworks,MOFs)之后另一种发展迅速的多孔材料。MOPs材料是由金属离子或团簇和有机连接体构成的离散型笼状金属有机分子实体,由于其迷人的结构和潜在的应用(如吸附、催化、膜、生物医学等领域)而受到了人们广泛的关注。多金属氧酸盐已经被成功地应用于合成金属有机多面
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葡萄糖是人体最主要的能量来源,葡萄糖浓度过高或者过低会影响血糖平衡,从而引起一些相关的疾病,对葡萄糖进行准确、快速的检测,在生物医学应用和食品行业具有重要意义。非酶葡萄糖生物传感器具有简单、快速、稳定性好的优势,非酶葡萄糖传感器的性能在很大程度上取决于所选电极材料的组成和微观结构。近年来,以过渡金属取代A_3B_4尖晶石型化合物的双金属氧化物逐渐成为研究热点,如CuCo_2O_4,在CuCo_2O
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苯胺的用途十分广泛,是全世界范围内最重要的有机化工原料之一,当今工业生产对于苯胺的需求量很大。合成苯胺的方法主要有一步法和多步法,而目前合成苯胺的多步法工艺存在多种问题,如条件苛刻,污染环境,副产物多,原子利用率低等,违背了绿色化学和可持续发展原则。随着一步法合成苯胺的出现,这些问题迎刃而解,但随之带来了更大的挑战。如何将苯的C-H键活化,将氨基直接引人苯环合成苯胺,并不断提高苯胺的产率,成为近年
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柔性压电材料因其良好的柔性,优异的机械性能和稳定的输出性能等优点,在纳米发电机(nanogenerator,NG)、微型机器人和柔性电子等领域都有着广泛的应用。目前绝大多数压电式纳米发电机(Piezoelectric nanogenerator,PENG)采用三明治式夹层结构,即在压电材料上下表面分别加上导电层电极。但是这种三明治结构PENG具有柔性差,难以小型化的缺点,而且存在着功能材料与电极分
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多金属氧酸盐(Polyoxometalates,POMs)是离散的前过渡金属-氧簇。POMs具有结构确定性、组成多样性等优势,而且其构成元素是周期表中的大部分元素,在医学、磁性、电化学和催化等领域广泛应用。因为POMs能通过改变化学组成调节酸性和氧化还原特性,所以其在催化领域应用最广。采用量子化学计算方法研究POMs催化反应机理,揭示POMs结构与催化性能之间的联系,对设计催化剂有重要意义。近年来
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膜生物反应器(membrane bioreactor,MBR)是一种膜分离技术与传统活性污泥法相结合的崭新工艺,具有众多优势,在污水处理与回用领域极具竞争力。然而膜污染和高能耗等问题仍然限制了该工艺的发展,对总磷的去除效果也难以达到理想的水平。近年来,菌藻共生体系由于其较高的营养物质去除率和低曝气强度在水处理领域备受关注。在MBR中引入藻类,结合两者优势实现高质量出水水质,解决微藻流失及难以回收的
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