有机功能材料在光电器件中的应用受到研究者们越来越多的关注,其中苝酰亚胺类化合物因其独特的共轭结构及优异的光电功能特性,广泛用于有机光电器件中;偶氮化合物的光响应特性使其在光学器件领域拥有巨大的应用前景。因此,将苝酰亚胺和偶氮基团从不同角度,以不同方式构筑偶氮-苝酰亚胺二元染料,实现两者功能特性的集成与互补,具有重要的科学意义和应用价值。论文在文献综述的基础上,设计合成了四种N, N’-二偶氮取代的
MGH956合金是采用机械合金化方法制造的氧化物弥散强化(OxideDispersionStrengthened,ODS)高温合金,合金中均匀分布着高热稳定性和化学稳定性的纳米Y2O3颗粒对基体进行强化,具有
近年来,金属有机框架化合物(Metal-Organic Framework,MOF)因其自身结构,较大的比表面积,规则可调的孔径和可拆剪的化学性质等特点而被广受关注,在气体储存、荧光传感、多相催化、药物传输等方面表现出巨大的应用潜能。2014年初,有关MOF材料在电化学应用的研究报道相对较少。不少研究人员将目光放到MOF材料上,旨在通过利用MOF的结构特性用在电化学领域。本文通过对合成MOF的方法
在纳米材料合成领域,通过控制化学反应来制备结构与性能可控的功能化(复)合物一直是研究热点。然而由于化学键的断裂需要克服能量势垒,通常的化学反应需要借助外界提供的能量才
电芬顿技术作为一种电化学高级氧化技术,可以产生具有强氧化性的·OH(E°=2.8V),能降解多种污染物。具有H_2O_2原位生成、Fe2+阴极再生等优点。电芬顿阴极催化剂的性能直接决定了H_2O_2与·OH的原位生成及Fe2+的还原再生速率,从而直接影响电芬顿处理污水的效能,因此探索综合性能良好的阴极催化剂材料成为该领域的一大热点。多孔碳是近年来受到广泛关注与研究的的电芬顿阴极材料。而MOF材料能