ConCm-团簇的光电子能谱和理论研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:apple41900
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  自1992年,Castlemen等人[1]发现过渡金属原子和碳原子可以形成具有极高稳定性的金属碳笼(Met-cars:M8C12),并且可以作为制造纳米材料的基本单元之后,过渡金属碳化物的研究引起了人们的极大兴趣。已有的研究指出形成Met-cars的金属原子主要是过渡金属中靠前的3d原子(Ti,V,Cr);而靠后的3d金属原子(Co,Ni)是单壁碳纳米管生长过程中的催化剂。有关钴碳团簇的研究主要集中在小尺寸团簇上。
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利用生物分子形成有序纳米结构及其生物相容性优势来制备生物基自组装材料,是近期国内外研究热点。我们课题组设计、合成与表征了一系列氨基酸-有机共价化合物[1-5]。
分子在二维表面的结晶过程依赖于溶液中两种对映体的对映体过量值(ee)。随着ee值的不同,对映异构体在表面上选择性的发生手性分离或者共结晶,出现反常的手性非线性放大现象。
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苯甲醛是十分重要的有机化工原料,在医药,香料,农药,染料等行业中用途甚广。催化氧化苯甲醇,是生产苯甲醛的重要途径。在众多新兴的绿色催化剂中,以二氧化钛[1]为代表的半导体光催化材料以其优越的性能得到了广泛的应用。
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现有的基于拉曼光谱缸内动态燃烧场分析都是在缸内单点上的测量,由于气体的拉曼散射截面非常小,仅靠单点实验,难于获得缸内全空间燃烧场的分布信息.为此我们设计了:1)内燃机燃烧室拉曼光学系统.基于光传播轴向及径向线聚焦的激光光源系统,激光在入射面可二维连续调整;可移动式虚拟狭缝采集拉曼散射信号;紫外激光器用于提高拉曼信号强度,避开荧光及热辐射干扰.2)特殊设计的可视发动机-燃烧室拉曼光谱诊断单缸发动机.
有机分子的结构鉴定一直是有机分析化学的基础课题,核磁共振波谱法则是众多结构分析方法中的一种有效手段,能够提供有机分子构造、构型以及优势构象的重要信息。随着核磁共振波谱技术的发展,残留偶极耦合RDC[1](Residual Dipolar Couplings)可以提供分子内两个距离在8(A)的原子空间排列信息,它与分子内原子的空间排列有关,反映了分子的构造、构型以及优势构象,是有机分子结构解析的一项
有机离子导体具有优秀的热/化学稳定性和结构可调控性,是一类替代液态电解质的潜质材料,但较低的导电性严重制约了它的进一步应用.我们设计合成了一系列基于双阳离子结构的有机离子导体,阳离子通过有序堆积,为掺杂离子的传导和扩散构建了尺寸可调控的孔道,进而有效改善离子导体的电导性和离子迁移能力.通过优化结构中的杂环阳离子单元、柔性烃基链长短、阴离子类型,我们获得了一系列多孔道有机离子导体,如基于苯并噻唑结构
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