SnO_2纳米复合物的制备和光催化性质研究

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随着现代工业的迅猛发展,废水、废气的大量排放给人类的生存环境带来越来越来严重的破坏。半导体光催化技术可以将大气或水中的烃类、染料、农药残留等有机污染物氧化为H2O、CO2等小分子,而且这种技术还具有活性高、无毒安全、相对廉价等优点,因此半导体光催化技术在环境污染治理方面已经成为研究的热点。纳米TiO2是常用的半导体光催化剂,但自身存在一些缺陷,例如:禁带较宽、光生电子-空穴易产生无效复合、对太阳光的利用率较低等。研究发现,利用两种或多种半导体复合光催化剂,可以有效提高光催化活性,并将可利用的光谱范围
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大多数药物都具有手性,两个对映异构体之间由于手性表现出不同的生物活性,进入生物体内更因为手性表现出不同的作用。故手性药物的分离逐渐成为关注的热点。本论文分为四部分。第一部分介绍了高效液相色谱手性拆分方法,并对二氢吡啶钙拮抗剂、杜英类生物碱和药物与血浆蛋白结合的研究意义和现状进行了评述。论文的第二部分介绍了高效液相色谱手性固定相法拆分二氢吡啶钙拮抗剂对映体,使用纤维素-三(3, 5-二甲苯基氨基甲酸
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随着铁呼吸机制的深入研究,Acidiphilium sp.菌株的重要性也越来越被人们所重视。在生物冶金方面,利用Acidiphilium sp.菌株与其他微生物协同浸矿,可通过降低有机物对自养菌的毒害作用以及提供低pH环境而有效提高浸矿效率,并可再生Fe2+;在生物燃料方面,Acidiphilium sp可在低pH环境中做为生物燃料电池的正极生物催化剂。本文通过提取Acidiphilium cry
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DNA电化学生物传感器是基于电化学方法构建的一种DNA生物传感器。在DNA的杂交检测当中具有简单、灵敏的特点。在临床基因诊断、疫病预防和环境分析等方面表现出重要的作用。本论文利用纳米材料与电化学技术、核酸分子杂交技术结合制备了新颖、灵敏、准确的电化学DNA生物传感器,其论文主要包括以下四个部分:第一章: DNA电化学传感器的简介、研究进展及纳米材料在DNA生物传感器中的应用。第二章:制备了碳纳米管
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世界上提钒的原料主要来自于钒钛磁铁矿、钢渣、石煤、废催化剂、石油和沥青废料等。提钒工艺因其原料的种类、性质和钒含量的差异而各不相同。在这些方法中,碱浸法因钒的总回收率高、产品纯度高、生产设备少、成本低和腐蚀性小等优点成为极具前景的提钒方法。但是,世界上关于含钒物料在碱性溶液中浸出过程的相关理论研究比较薄弱,这严重制约了提钒技术的发展。已有的研究工作大多是针对焙烧后的浸出体系而开展的,对氧化气氛下的
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本文分别通过水热溶剂热法和共沉淀法成功制备出了各种形貌的NiO前驱物及NiO材料。采用扫描电镜(SEM)、高分辨透射电镜(HRTEM)、X-射线衍射(XRD)、N2-吸附-脱附等分析手段对产物的形貌、结构及表面孔结构进行了表征,初步探讨了具有微/纳多孔结构NiO的生长机理,并对NiO在锂离子电池、超级电容器和催化剂材料上的应用进行了研究。详细内容如下:一、以镍盐/沉淀剂/模板剂/水形成的溶液为反应
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纳米复合材料具有一般材料所不具备的优异性能,如不同的表面组成、磁性、光学性能及稳定性等。由于纳米复合材料种类繁多和纳米相复合粒子所具有的独特功能,纳米复合材料的构筑和功能化己成为纳米化学领域的研究热点。本文创造性地设计一系列新颖、简便、绿色的合成方法来合成贵金属纳米粒子/一维纳米复合材料。另外,我们根据不同应用领域的需求,为了充分发挥各组分的特性,分别选择半导体材料、磁性材料、碳纳米管等最具代表性
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近年来,超分子凝胶已逐渐发展为一类具有广阔应用前景的功能性纳米材料,其结构上的多样性也使其成为制备各种纳米材料的模板。本论文从以超分子凝胶作为模板来合成聚合物微米管这条思路出发,采用甲叉双丙烯酰胺(MBA)凝胶,进行了如下两个方面的研究工作:一、以超分子凝胶为模板,我们提出了一种全新的制备聚合物微米管的方法—模板转化法,即将模板直接转化成聚合物微米管的方法。我们以甲叉双丙烯酰胺凝胶为模板,在可逆加
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