金属纳米颗粒/高分子杂化材料的研究

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lhyhh123
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
无机金属/高分子杂化材料由于其出色的性能,一直是人们研究的热点,有很高的学术价值和广泛的应用前景。 本文采用“原位法”制备了金属纳米颗粒/高分子杂化自组装薄膜。本文用3.0代聚酰胺-胺型树状高分子(PAMAM)作为聚阳离子,磺化聚苯乙烯和聚丙烯酸作为聚阴离子,通过静电作用进行层-层自组装,制备了高分子薄膜。将金属银离子负载在薄膜中,通过氢气还原,在薄膜中制备了金属银纳米颗粒。用形态仪和紫外-可见光谱研究了薄膜厚度的规律增长和纳米金属颗粒的形成。透射电镜结果证明了薄膜中金属的形态为纳米颗粒。此外还在导电玻璃上制备了金属纳米颗粒/高分子杂化自组装薄膜,循环伏安法测试研究了金属纳米颗粒在薄膜中的行为状态。 本文还用一种新的方法制备包含金属纳米颗粒的高分子空心纳米胶囊。以表面修饰有树状高分子的纳米二氧化硅球为模板,通过吸附-还原在二氧化硅球表面制备了金属纳米颗粒。用聚电解质磺化聚苯乙烯钠和聚丙烯胺通过层-层自组装的方法包裹在二氧化硅球的外部。除去内部的二氧化硅球模板,制备得到了囊壁中包含金属纳米颗粒的空心纳米胶囊。透射电镜证明了胶囊的特殊结构。 我们将上述材料都用于催化小分子有机反应。在对硝基苯酚还原的反应中,显示了很好的催化性能。
其他文献
随着化学合成高分子材料的过度使用和石油等非可再生资源的日益枯竭,天然高分子材料的开发和利用逐渐成为人们关注和研究的热点。壳聚糖是甲壳素完全或者部分脱乙酰化后的产物,而甲壳素是自然界中资源量仅次于纤维素的天然有机化合物,来源丰富。壳聚糖具有良好的生物相容性、生物可降解性及抗菌性等优点,在水处理、农业、食品、医药、纺织等领域都有重要的应用。但是由于其分子结构中含有大量的氨基和羟基官能团,形成错综复杂的
水彩风景画作为独立画种已有近百年的发展历史。它起源于17世纪的发展中国家荷兰,期间经历了从古典到浪漫,印象派再到现代派一系列的发展与演变。不断变换的发展,激发了一代
本论文以连二异丙基黄原酸酯(isopropylxanthic disulfide,DIP)和设计合成的三种黄原酸酯(xanthate)作为链转移剂,以SDS为乳化剂,KPS为引发剂,在70℃下进行苯乙烯的自由基乳液聚
本文综述了基于聚合物微球的生物免疫诊断和测试,其中流式荧光免疫微球检测技术以其多参数同步分析,灵敏度高,操作简单,耗时及成本低等优势有着广泛的应用前景,本文制备了适用于该
现今社会对能量密度高,循环寿命长,成本低和环境友好电源的需求激励着科研工作者去寻找具有这种突出性能的新电池体系。锂-硫电池由于其原材料单质硫的储量丰富、成本低廉、对环境友好,并且理论比容量高等优点,被誉为下一代二次电池体系的最佳选择之一。但由于其活性物质单质硫导电性差、放电中间产物多硫离子溶解扩散及单质硫和放电产物密度不同造成的充放电过程中体积膨胀变化大等问题,导致锂-硫电池的实际放电比容量与理论
随着社会经济的发展和进步,人们的生活水平也得到了显著的提高。与此同时,对于精神生活水平也有了更多的追求,从而使得我国的旅游业得到了飞速的发展。作为第三产业,旅游业对
随着功能性配合物的合成及研究的进一步发展,具有光,电,磁等特性的分子基材料的研究取得了巨大的发展,其优越性及广阔的应用前景,已经为世人所瞩目。单核配合物的生物活性,多核配合
本论文围绕着超分子晶体工程这一当前化学的前沿领域,对由分子间弱相互作用构筑的超分子体系和配位聚合物进行研究。本论文设计合成了12个金属配合物,解析了这些配合物的单晶结
橄榄石型LiFePO4材料作为锂离子二次电池的正极活性物质具有良好的充放电性能和循环性能,而且它成本较低、安全性较好,因此有望替代LiCoO2成为新一代的锂离子二次电池正极活性
卟啉是卟吩环外带有取代基的同系物和衍生物的总称,当其氮原子上的2个质子被金属取代后即成为金属卟啉。卟啉被广泛应用于生物化学、分析化学、催化化学、药物化学、石油化学