【摘 要】
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这些年来,伴随科学技术的发展和大家对水环境的逐渐重视,除了常规污染物质以外,各种药品及个人护理用品(PPCPs),例如抗生素这类新型污染物质也慢慢进入了人们的视线。相较于别的污染治理方法,光催化氧化的优势主要体现在环境友好、方便快捷、适用广泛和高降解效率等方面。其中基于溴氧化铋的复合半导体材料因其具有合适的禁带宽度、容易被可见光激发、制备方式便捷以及理化性质稳定等特点,迅速成为了人们研究的热点,并
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这些年来,伴随科学技术的发展和大家对水环境的逐渐重视,除了常规污染物质以外,各种药品及个人护理用品(PPCPs),例如抗生素这类新型污染物质也慢慢进入了人们的视线。相较于别的污染治理方法,光催化氧化的优势主要体现在环境友好、方便快捷、适用广泛和高降解效率等方面。其中基于溴氧化铋的复合半导体材料因其具有合适的禁带宽度、容易被可见光激发、制备方式便捷以及理化性质稳定等特点,迅速成为了人们研究的热点,并广泛应用于光催化降解抗生素等领域。本文构建了BiOBr/WO_3异质结催化材料和Ag/BiOBr/WO_
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咔唑是多种荧光化合物的结构单元,其优良的给电子能力和共轭刚性平面结构赋予了咔唑类荧光材料特殊的光学性质,例如活跃的电子转移能力、较大的Stocks位移和光稳定性。但是,传统荧光材料的聚集诱导猝灭(ACQ)效应,聚集态时发光效率显著降低,制约了包括咔唑衍生物在内的传统荧光化合物在固相材料方面的应用。而聚集诱导发射(AIE)现象的发现和研究,为咔唑衍生物应用于固相荧光材料开辟了一片新天地。目前,具AI
氨基酸型两性离子聚合物除了具有磷酸胆碱等甜菜碱型两性离子聚合物所表现出的超亲水和抗生物粘附特性,还表现出诸如p H响应、能与金属离子配合等特性,在生物医用领域具有重要的应用价值。目前,氨基酸型两性离子聚合物通常基于氨基酸乙烯基单体合成,其非生物降解性限制了其体内应用。为此,本论文通过Antherton-Todd反应合成了可生物降解的壳聚糖基氨基酸型两性离子聚合物:磷酰二丝氨酸化壳聚糖(PDS-ch
随着色谱技术的发展,正相和反相色谱在某些极性化合物的分离分析方面都存在一定的缺点,例如:反相色谱对极性物质保留弱甚至没有保留,正相色谱对极性化合物溶解度低,这使得极性物质的分离变得困难。而亲水色谱(HILIC)的流动相组成能够同时弥补正、反相色谱在应用时的不足,既能保证对待测样品较好的溶解性也能满足极性化合物分离强保留的需求,因此在很多蛋白组学、强极性、离子型化合物的分离中HILIC占据着越来越重
复合材料在工程中的广泛应用,使得结构设计越来越复杂。在复合材料结构设计与应用中,螺栓连接是一种常用的装配方式,其接触区的受力较为复杂,螺栓连接刚度主要受到螺栓连接单元的几何形状、连接件与被连接件的材料、各结合面之间的摩擦系数、载荷及预紧力等因素的影响。如何更合理地分析复合材料螺栓接头的刚度变化,对复合材料螺栓连接件的设计起着重要的作用。(1)对于复合层压板单螺栓单搭接结构,提出一种更合理的四阶段刚
氧化亚铜(Cu_2O)是一种本征P型直接带隙半导体材料,带隙宽度为2.1 e V左右,其理论上的光电转换效率接近18%,在整流器材料以及电镀等多个领域已有较为成熟的应用。近年来,Cu_2O由于有着带隙合适、制备方便、无毒等优点而被研究用于光催化降解污染物及分解水的可能性。但单纯Cu_2O的催化效率并不高,同时自身也面临稳定性较差,易受光电子所产生氧化性基团腐蚀等问题。因此,本文以增强Cu_2O的光
大型设备的研发和计算机技术的快速发展,促进了分布式机电系统的发展,但大型分布式机电设备为生产带来便利的同时也为多地域分布设备状态监测、设备管理、数据储存与处理带来了巨大的困难。大型工业生产中的分布式机电设备存在分散性、监测节点多元化、设备管理复杂化等特点,在分布式网络化智能监控中,每个独立运行的机电设备即是一个边缘节点,位于边缘节点的设备数据信息是对分布式机电设备进行高效监测与管理的重点所在。本文
由表面活性剂等两亲性分子组装而成的胶束结构,具有疏水性内核及亲水外壳,作为新型纳米药物输送系统引起了人们的特别关注。在分子探针领域,胶束体系可以改善探针的水溶性、提高灵敏度。本论文以CO分子在胶束憎水区内有较高溶解度为出发点,合成了CO荧光探针,包括小分子探针,金属探针,荧光共振能量转移(FRET)探针,将其载入表面活性剂胶束和聚合物胶束内部,用作CO检测分析。第一章:简要介绍表面活性剂的概念,并
第一章:简要概述了荧光探针的识别机理和具有AIE效应荧光探针的特点。第二章:以4’-羟基联苯腈和氨基咪唑为原料合成了一种比色、比率的荧光探针HIBC。HIBC具有AIE效应。在接近100%的水体系中,HIBC与HSO_3~-发生了亲核加成反应,阻断了ICT过程,荧光发射波长蓝移且强度减弱,同时HIBC溶液颜色由黄色变为无色,实现了对HSO_3~-的裸眼识别。在实际样品的应用中,HIBC可用于实际水