功能性金属有机框架材料的设计制备及其对Th(Ⅳ)的吸附研究

来源 :第19届全国分子筛学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bojielinlinbojiebjbj
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Th 作为潜在的核材料,近年来受到越来越多的关注,Th(Ⅳ)的吸附分离也逐渐成为当前的研究热点.但由于Th(Ⅳ)在常规条件下极易发生水解,因此其固相吸附材料研发一直是难点也极具挑战.
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电化学发光是通过电化学方法激发的一种化学发光现象。和常规的化学发光相比,电化学发光由于有电化学方法的参与,使之具有一些独特的优点,如可以通过调节电化学电位和电流等调节电化学发光信号的强度和持续时间;可以将反应液混合均匀后再进行电化学激发,有利于提高信号的重现性;可以通过使用电化学信号放大方法,显著提高电化学发光检测灵敏度等。
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最近,科研工作者在研究石墨烯的基础上,发现了新型准零维碳纳米材料-石墨烯量子点(Graphene quantum dots,GQDs)。与其它半导体量子点和金属量子点类似,GQDs具有优异的荧光性能。同时,GQDs还具有更好的水溶性、低毒性、环境友好性及良好的生物亲和性等特点,已在电化学传感领引起了广泛重视[1]。
使用二氧化硅(SiO2)与氮掺杂石墨烯(N-GQDs)(SiO2@N-GQDs)的复合材料标记适配体来增强发光强度,成功构建了基于适配体置换的固态电化学发光(ECL)适体传感器,用于高度灵敏地检测凝血酶。
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纳米颗粒易于在电极表面发生聚集,阻碍电子传输,降低有效表面积,从而抑制其性能。寻找有效的支撑材料或者将纳米材料制成不易堆积的三维结构刻不容缓。石墨烯和生物质多孔碳都是普遍使用的支撑材料。石墨烯具有大的比表面积、快速的电子转移能力、优良的导电性、好的电催化活性、宽的电化学窗口等优点。
钛硅分子筛可增强双氧水分子的亲核进攻能力,其在烃类选择性催化氧化反应中获得了成功应用.然而常规TS-1 的微孔较狭窄,反应物和产物分子的晶内扩散性能较差,同时该分子筛难于重复合成,对此上世纪90 年代中国石化研究人员通过后处理方法制备了空心钛硅分子筛HTS,如图1 所示.
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