氧基簇合物及其构建的孔材料

来源 :中国化学会第七届全国无机化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:leng36318
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本文仅就本课题组四年来在氧基簇合物(包括金属-氧簇和硼-氧簇)及其构建的孔材料方面的研究进展进行阶段性的总结。
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纳米材料具有着不同于传统体相材料的显著的量子尺寸效应、表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应,在催化、光学、磁学、力学等方面具有许多奇异特性,在光吸收、医药、滤光、磁介质及新材料等领域有广阔的应用前景,因而成为材料科学和物理、化学等学科的前沿热点。其中,中空无机纳米球可以作为未来纳米器件的构筑单元,并且具有着多样而诱人的应用前景,例如各种底物的可控释放(像药物,染料等)、催化剂、防噪声、移出废弃物
Mg(OH)是一种无毒、无味、低密度、无可燃性的材料,这种金属氢氧化物在340-490℃分解时可产生水分,由于其不含卤素、非易失性、价格低廉等特点被广泛的应用于阻燃、催化等环境友好材料。Mg(OH)达到纳米级别后,其阻燃及催化性能会大大增强。本文在表面活性剂存在的情况下水热合成了规则的Mg(OH)纳米六方片,经过分析得知,本实验得到的Mg(OH)纳米六方片是多选区、多晶形的形态。将其应用于碳酸二甲
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ZnO是一种宽带隙半导体,在场发射器件、太阳能电池、光催化、传感器、光电子和平板显示等领域具有广泛的应用。自从2001年氧化锌纳米带的发现和纳米线阵列的激光发射实现以来,ZnO纳米结构单元的制备与组装及应用的研究异常活跃。本文通过锌片与丁胺水溶液的水热反应,直接在锌片上大面积生长出了长度为15-17μm的ZnO纳米锥阵列。研究了室温下纳米锥阵列的光致发光特性,探讨了各个发光峰的起源。
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具有keggin结构的杂多化合物(POMs)由于其特殊的电子、结构性质而引起了广泛关注。以P、Si、Ge为杂原子的杂多化合物已有较多报道,而As-W系列杂多化合物的研究则相对少很多。本文通过水热技术合成了分子组成为(H2bpy)3[AsZnW11O39]H3O的化合物,并对其进行了IR,XPS,TG和X-射线单晶衍射测试。
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