生物基功能材料的制备及性能研究

来源 :第十五届固态化学与无机合成学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cslxml
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  以生物基材料海藻酸钠、壳聚糖、核桃壳等为前驱体,利用其天然结构特性,经氮掺杂或过渡金属络合锚定等改性手段,通过溶胶-凝胶或原位碳热还原等方法,可控制备三维多级孔道轻质高效功能材料。制备产物应用于废水中重金属离子的吸附、有机污染物的降解和电磁波吸收三大领域,并且表现出杰出的性能。
其他文献
众所周知,通过识别和捕获病人血液样品中的“循环肿瘤细胞(CTC)”,可以实现对癌症转移和预后的早期诊断。不同于传统的基于分子识别作用的诊断技术,我们结合无机材料的特性,表界面分型结构以及功能性分子,增强了对靶向CTC高效识别以及捕获。例如,受免疫细胞结构的启发,利用氧化铁制备了仿免疫细胞的多尺度生物界面,极大的提高了对靶向癌细胞的捕获效率。此后,将氧化硅枝状结构表面修饰电荷以及功能性分子,揭示了电
多核且中空的稀土基簇合物,因其特殊的纳米尺寸及分子堆积方式,在磁性、吸附、离子导电等领域具有较大的应用前景而备受关注(Figs 1)。同时这类材料结合其它过渡金属离子还可以表现出对客体分子相应的导电行为。本报告将介绍近年来课题组在上述研究领域取得的一些进展。
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共价有机框架(COFs)作为一类高晶性,易修饰的多孔聚合物,在气体吸附,储能,传感以及药物缓释等多个领域有着广泛的应用.迄今为止,化学家主要通过预修饰(pre-synthesis)[1]和后修饰(post-modification)[2]的方法引入不同的功能基团,来调控孔洞表面的功能性,以期达到增强其与目标吸附物之间的相互作用.本研究通过将环境(光和热)响应的小分子异构化的构建模块引入到共价有机框
碳材料因其多样性的纳米结构以及独特的物理化学性质成为纳米科学最活跃的研究领域之一,在能源、环境和生物医学等领域有着广阔的应用前景。我们利用丰富的生物质资源通过水热碳化活化方法获得了系列多孔碳材料,研究了这些碳材料性能与生物质组成、结构的关系,提出了生物质中灰分、相关有机成分以及微组织或微结构有可能成为碳材料形成的自模板,从而可以有效调控碳材料的结构和形貌以及性能。在此基础上,我们详细研究了生物质碳
使用高温固相反应获得了Eu2MgSi2O7,它结晶于四方晶系非中心对称空间群P(4)21m,其二维结构由SiO4和MgO4四面体构筑,Eu2+离子占据层间空隙.在2.1 μm激光辐照下,45–75 μm粒径的Eu2MgSi2O7的二次谐波强度约为KTP的0.7倍.
通过常规溶剂挥发法,以2,5-二氯苯甲酸和5,5′-二甲基-2,2′-联吡啶为配体合成了一种三元稀土配合物:[Ho(2,5-DClBA)3(5,5-DM-2,2-bipy)]2(2,5-DClBA = 2,5-二氯苯甲酸根;5,5-DM-2,2-bipy = 5,5′-二甲基-2,2′-联吡啶),通过元素分析、红外光谱、粉末X-射线衍射以及单晶X-射线衍射对配合物进行一系列表征。结果 表明,该配合
引入不同的阴离子或聚阴离子等结构单元到同一结构中是一种获得具备目标性质的材料的有效策略.本工作通过溶液法得到了一种包含三类阴离子的新颖五元氯化物氧化物硫酸盐K3Bi2Cl5O2(SO4)2,阴离子分别是Cl–、O2–和SO42–.K3Bi2Cl5O2(SO4)2.它结晶于三斜晶系的空间群P-1,它的二维结构由(BiO5Cl3)8–聚阴离子单元和SO42–四面体构筑,K+离子填充在层间平衡电荷.K3
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金属-有机框架(Metal-Organic Frameworks,MOFs)材料因其高的比表面积,独特多变的拓扑结构以及可调控的孔隙使其在气体储存、分离、催化和荧光传感等方面有着广泛的应用.本文通过溶剂热的方法,以2-甲氧基-[1,1′:3′,1″-三联苯]-4,4″,5′-三羧酸(H3MTTCA)为配体,与Zn(NO3)2·6H2O构筑出一例二重穿插的三维金属-有机框架物.通过X-射线单晶衍射结