钯纳米晶和金属氧化物/钯纳米晶倒载催化剂的催化反应性能研究

来源 :中国科学技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:michael8363
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多相催化作为催化科学技术领域的重要组成部分,在能源利用和环境保护等方面发挥着至关重要的作用。Pd基催化作为纳米催化领域代表性体系一直以来都是多相催化研究领域的热点。催化剂的构效关系是高活性高选择性催化剂设计制备中不可避免的热点问题,从原子和分子的水平来理解纳米催化剂的构效关系对于现代化工领域高活性高选择性催化剂设计制备具有重要的指导价值。近年来,形貌、尺寸、结构均一的纳米晶催化剂制备方法日渐成熟,成功打破了超高真空单晶模型中“材料和压力”两大鸿沟带来的表面基础科学研究的局限。本篇博士论文基于上述研究
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纳米粒子以其可控的合成和优异的物理化学性能备受关注,并在各个领域得到了广泛的应用。纳米粒子的程序化自组装和单个纳米粒子的电化学检测分属DNA纳米技术和电分析化学领域的研究前沿。当前,基于DNA的程序化纳米粒子自组装和单个纳米粒子的电化学检测取得了显著进展,但与类型丰富的纳米粒子材料相比,用于上述两方面研究的纳米粒子种类仍然很少。首先,纳米粒子的程序化自组装主要集中于金纳米粒子(AuNPs),而其他
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本论文采用简单溶剂热法和溶液快速热分解法制备了大比表面积纳米片组装的花状TiO2结构、SnxTi1-xO2-TixSn1-xO2球型核壳结构以及暴露{111}晶面的纳米片组装的TiO2线及管状结构,然后将其在氢气气氛中进行处理,得到氢化后的样品,同时采用两步法生长出[001]取向的TiO2纳米棒阵列。采用场发射扫描电子显微镜(FESEM)、多功能成像光电子能谱仪(XPS)、X射线衍射仪(XRD)、
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蛋白质非特异吸附是一种广泛存在的自然现象,常发生于各种生化工程材料及纳米材料表界面,近年来在免疫传感、电泳分离、样品富集分析、医用组织材料和防污工程材料等研究领域倍受关注。特别是当进行复杂生物样品(如血液、组织液、细胞外液等体液)分析时,人们对蛋白质非特异吸附的考察与探究显得尤为重要,主要原因在于蛋白质分子在界面的非特异作用可能会导致装置功能失效、分析物大量损失、检测信号不准确等。尽管人们对于蛋白
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伴随着量子物理的发展,低维纳米材料的研究趋势日益壮大。低维材料具有区别于三维材料的独特电子特征,从亚纳米尺度上研究电子的行为,有助于我们从本质上观察和发现低维材料的本质。扫描隧道显微镜(STM)具有亚纳米的超高空间分辨,和对表面局域态密度敏感的特点,可以研究样品表面及其表面吸附的原子和分子的电子态密度。还可以进一步分析体系中电子-等离激元,电子-电子,电子-分子轨道相互作用。拉曼光谱技术具有对材料
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半刚性环形高分子体系在包括高分子材料、生物化学、生物技术等领域具有重要研究意义。对半刚性环形高分子链的空间构型和动力学性质的研究将为构建具有优越的机械、热学、光学等性能的高分子复合材料开辟新的道路,并且半刚性环形高分子链为环状生物大分子提供了理论研究模型,例如:大肠杆菌的环状染色体、真核生物线粒体DNA、环状质粒和环状结构单糖。在本学位论文中,基于分子动力学模拟方法和粗粒化模型,我们对半刚性环形高
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碳包覆金属基材料具有独特的物理和化学性质,在电催化领域有着广泛应用,其作为电催化剂具有如下优势:首先,表面碳层能够避免内部金属与外部环境直接接触,催化剂稳定性增强;其次,由于金属核与表面碳层之间的电子相互作用,增强了反应物在碳层上的吸附和活化,催化剂活性提升。然而,目前碳包覆金属基材料的可控合成依然存在困难,缺乏有效的制备技术对其结构和电子性质进行调控,从而改善催化性能。液相激光加工与制备技术,包
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