多孔离子聚合物基光热转换材料的制备及其太阳能界面蒸发性能研究

来源 :兰州理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kongfuhei
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
多孔离子聚合物(PIPs)是一类将离子基团结构单元通过化学键相连接的新型多孔聚合物,离子部分不仅附着于聚合物的孔壁,而且嵌入孔中。PIPs的一个重要特征是理化性质、官能团和活性位点可以通过离子交换来调节,而且由于其高的电荷密度、比表面积,明确的孔隙率以及合成的多样性,PIPs在吸附、催化、储能等诸多领域具有潜在的应用价值。PIPs作为传统微孔材料和多孔聚合物的补充,由于其带电基团可以既是与气体结合的活性位点也是催化中心,还可以提高聚合物的离子导电性和水溶性,因此可进一步拓宽多孔聚合物的应用范围。近年
其他文献
现代工业发展和人类活动产生的有害颗粒物(PM)污染已成为全球公认的亟待解决的环境问题。特别是在复杂自然环境中多种致病菌往往与PM共存,吸入伴有致病菌的PM将会带来难以预估的健康危害。开发高效多孔过滤材料一直被认为是一种易于实现的空气污染治理策略。基于吸附和物理拦截机理的活性炭、纤维等传统多孔材料在有害颗粒污染物去除方面的局限性是净化能力有限或再生困难,并且它们不具备杀菌功能易对周围环境造成二次污染
学位
随着21世纪的到来,现代科学技术得以飞速发展,人类迈入了新的发展阶段──电子信息时代。高速发展是这个时代的显著特点。这就需要相关的例如能源、材料、信息等相关基础产业的协同发展,以能满足社会发展的需求。电子作为连接能源与材料的桥梁,在现代科学技术的发展中起着重要的作用。首先,能源物质是是社会发展的关键性因素之一,是现代科学技术发展的驱动力。通过电子转移手段将电能转化到新型能源物质上并储存起来是发展电
学位
滨海湿地是介于陆地和海洋生态系统之间复杂的自然综合体,由于其具有较高的初级生产力、较低的有机碳分解速率和相对较低的甲烷(CH_4)释放速率,故滨海湿地在全球碳循环研究方面扮演着重要的角色,是全球重要的蓝色碳汇之一。然而,滨海湿地是对全球变化响应最敏感的生态系统之一,其碳循环过程会受到影响,造成滨海湿地碳储量极大的不确定性。滨海湿地在海平面上升和极端降雨影响的情况下,极易造成不同淹水深度。淹水深度的
学位
氮磷是生物体必需的养分元素,也是造成农业面源污染的重要因素。土壤养分(尤其是氮磷)迁移流失是造成农业面源污染的最直接原因,而土壤环境是农业氮磷流失的发生场所。氮磷运移的生物地球化学过程比较复杂,包括氮、磷在土壤中的累积、吸附/解吸和水分运移等环节。土壤中的氮、磷养分通过径流、淋滤和输沙进入水环境,对人类和环境健康构成风险。面源污染产生和形成的最关键自然因素是降雨径流过程,而最根本的原因是人类不合理
学位
纳米酶,即具有类天然酶活性的纳米材料。因其具有价格低廉、稳定性好、结构设计灵活、易于功能化等优势,在分析传感、临床诊断、肿瘤治疗等领域展现出广泛的应用潜能。尽管纳米酶的研究已经取得较大进展,但与天然酶相比,大多数纳米酶仍然面临催化活性相对较低、应用模式单一、催化机理不够明确等问题。因此,设计合成具有高催化活性和多功能应用特性的纳米酶是该领域研究的重点工作,具有重要意义。金属-有机框架(MOFs)是
学位
因具有可替代天然酶的潜力,近年来纳米酶的研究突飞猛进。作为一种新兴材料,金属-有机框架(MOFs)具有高比表面积、丰富的孔结构、易修饰等特点,在纳米酶的研究中受到关注。这是因为MOFs自身具有金属活性位点以及独特的框架结构,可模拟天然酶的催化中心和配位环境;同时也可通过对其进一步处理得到不同类型的MOFs衍生物,用于构建新型纳米酶。本论文针对现有MOFs纳米酶类型较少、多数活性较低的问题,提出以过
学位
烤烟是我国重要的经济作物之一,种植施肥对烟叶产量和品质的影响巨大。由于我国人口众多,土地资源匮乏,烤烟连作现象十分普遍。同时,烤烟也是需肥较多的作物,在长期连作和大量施肥条件下产生了一系列生产问题,如烟地生产力下降,连作障碍严重,土壤理化、生物学性质恶化,养分不均衡积累,肥料利用率降低和环境污染等。为了维持连作高产,烟农不得不加大肥料用量,造成恶性循环。但是,有关烤烟种植施肥的研究一般以短期试验为
学位
过去的数十年中,肝脏疾病的数量不断上升,在世界范围内成为了人类疾病和导致死亡的主要原因之一。全球疾病负担项目报告指出,仅在中国,肝脏疾病尤其是病毒性肝炎(以乙型病毒性肝炎为主)、非酒精性脂肪性肝病和酒精性肝病已经影响了大约3亿人口。尽管随着现代医疗和科技的发展与进步,疫苗和抗病毒药物的研发与应用不断取得了新的突破,但随着预期寿命的延长及生活方式、营养方式的改变,肝脏疾病在全球带来的社会经济和医疗负
学位
金属有机框架(metal-organic frameworks,MOFs)作为新型的多孔晶态材料,与传统的多孔材料相比,MOFs由于具有超高的比表面积、易于调控的开放通道和孔道、以及不饱和配位的金属活性位点,并且其结构、组成和功能特性具有灵活的可调性,已被广泛的应用于气体储存和分离、能量储存和转换、生物医学、化学传感以及催化等领域。在应用于MOFs合成的各种功能性有机桥联配体中,卟啉基桥联配体因其
学位
复杂氧化物界面电子气和界面超导研究是近年来凝聚态物理领域的国际前沿热点,在探索多种量子序竞争与共存所诱导的界面演生现象,理解高温超导、二维超导物理机制,以及发展超越传统半导体器件的新型电子器件等方面都起着积极作用。因此,深入理解复杂氧化物界面导电机制,发展相应的高效调控方法,以及在更多界面探索新奇的物理现象,具有十分重要的科学意义。本论文主要关注非晶氧化物薄膜诱导的复杂氧化物异质界面电子气与界面超
学位