固态热解制备Co3O4纳米材料及其在水处理中的应用

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:caojun510
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  工业染料废水已成为影响水环境质量的主要有机污染源,高级氧化技术利用KHSO5(PMS)在Co3O4的催化作用下产生的高活性自由基(·SO4-)可以有效的降解持久性有机污染物,因此合成高催化性能、低成本的Co3O4在环境治理方面具有重要意义。
其他文献
金属-有机框架(MOFs)在气体存储和分离、磁性、荧光、催化等领域均表现出了潜在的应用价值1.为了探究其丰富多样的功能,我们课题组开展了系列研究工作2-7:1)首次合成出系列具有多中心金属-金属键的八核金属M(Ⅰ)立方簇合物2,3.
近年来,金属-有机框架(MOFs)材料的晶态转化吸引了广泛的关注[1],因其有趣的动态固相转化过程常常导致具有特定性能的功能材料的产生。特别是这类材料在外界刺激下会诱发一些有趣的物理性质的变化[2]。
金属-有机骨架材料凭借其高比表面积、大孔容及可调控的孔道结构,成为多孔材料领域研究的一大热点1.在搅拌的条件下,可以得到含有FeⅡ和FeⅢ 的Fe(BDC)(DMF,F)结构,而且,随着晶化时间的延长,样品的形貌由不规则的块状逐渐变为针状.
过渡金属氧化物作为替代贵金属催化剂的一种重要物质,在CO氧化[1]、轻烷烃燃烧[2]、电催化[3]等多领域显示了很好的催化活性,其中尖晶石得到了广泛的研究。
3-甲基吲哚在工业、农业及医药等领域应用非常广泛。以生物质基甘油与苯胺气相催化合成3-甲基吲哚是本课题组自主开发的新的反应路径[1],成本低廉、绿色环保,是目前合成3-甲基吲哚最为理想的方法。
无机纳米颗粒以其独特的物理性质,在肿瘤成像应用领域展示出了广阔的应用前景。然而,纳米材料的尺寸、形貌及表面修饰等诸多因素严重影响着纳米材料的物理性能及其体内分布与代谢途径。
The cancer drug delivery process is a cascade of five steps consisting of Circulation in blood,Accumulation and Penetration into the tumor,cellular Internalization and intracellular drug Release,or th
会议
现有肿瘤治疗技术通常是研究如何高效杀死癌细胞,而1立方厘米大小的肿瘤就包含10亿个癌细胞,全部杀死需要大剂量的药物或射线照射,导致严重的毒副作用。本研究利用肿瘤血管的结构缺陷,即其仅由单层内皮细胞构成,而内皮细胞间存在大量孔隙,纳米颗粒能够透孔而出这一特点,设计水溶性金属富勒烯纳米颗粒经静脉注入小鼠体内,再通过施加射频,引导金属富勒烯纳米微晶相变并伴随纳米颗粒体积的剧烈膨胀。
纳米金棒在生物医学领域可用于多模式成像、药物输运、光热治疗等,其对肿瘤转移的效果尚不明确。本工作发现纳米金棒可在体外有效抑制肿瘤细胞的迁移及侵袭。通过整合系统生物学的研究手段,我们发现纳米金棒可显著下调能量代谢相关基因的表达,从而抑制肿瘤细胞的氧化磷酸化,并致使糖酵解速率代偿性地升高。
以硝酸铜、氨水和氢氧化钠为原料,以各种表面活性剂为形貌调控剂,可一步合成出针球状,海胆状,花状等不同形状的介孔CuO,制备快捷、高效,避免了焙烧等步骤。