本论文以阴离子单体丙烯酸钠(AAcNa)、阳离子单体丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DAC)、非离子单体丙烯酰胺(AAm)及蒙脱土(MMT)为原料,通过水溶液原位聚合制备不同离子型纳米复合水
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.
氢酶是微生物体内催化可逆的质子还原和H2氧化的高活性酶,其中纯铁氢酶在催化质子还原放氢方向非常高效。纯铁氢酶的人工模拟不仅提供大量生物无机模拟体系的合成路线,也提供了
作为本世纪最有前景的材料,纳米材料备受关注。有机-无机杂化聚合物纳米材料由于小尺寸效应和兼具有机、无机材料的各种优良性质,在许多领域都显示出巨大的应用潜力,已引起了国
长碳链聚酰胺(LCPA)是两相邻酰胺基团之间的亚甲基重复单元数目大于10的脂肪族聚酰胺,例如聚酰胺12(PA12),聚酰胺1012(PA1012)。此类聚酰胺具有较低的酰胺基团密度,这克服了普通
配位聚合物的基本结构特征是金属离子和有机、无机配体以配位键结合,并向空间扩展,再由各种非共价键如氢键、π-π相互作用、范德华力等组装成多维结构,因此兼有有机配体和金属
光生阴极保护是新型的金属腐蚀防护方法,主要通过半导体材料的光电转换特性将光能转换为电能,对金属施加阴极保护,并不需要消耗阳极或外加电源,具有环境友好、可持续等特点,因而受腐蚀研究者的关注。TiO2半导体材料性质稳定,广泛用作光阳极,但单一的TiO2半导体材料只能吸收紫外光,可见光利用率低,且光生电子-空穴对易复合,光电转换效率较低。本工作主要采用复合窄禁带半导体对TiO2纳米管膜进行改性。选用光电
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.
手性拆分因其重要的工业价值一直受到化学家和材料学家们的关注,各种手性拆分的材料和技术不断涌现。以胶束为载体进行拆分对映体的研究还处于初级阶段,其发展有待于具有手性识
细菌和某些真核生物使用二组分信号转导体系来检测和应对环境变化。这些体系主要是由一个传感器组氨酸激酶和一个反应调控子组成。传感器激酶可以自动在一个组氨酸残基上进行