含锶硅酸盐涂层的制备及成骨细胞活性

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作为一种常见的挥发性有机污染物(VOCs),苯气体来源广泛且对人体危害大,当前,对苯气体的治理最经济有效的方法是吸附法,金属有机框架MIL-101因具有巨大的比表面积、良好的孔隙率以及可控的孔道结构,常被用作苯气体吸附材料。本文以对苯二甲酸和二元羧酸配体1,4-萘二甲酸或三元羧酸配体2,4,6-三(4-羧基苯基)-1,3,5-三嗪(H3TATB)作为双配体,通过水热法一步合成改性MIL-101;以
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本文综述了热活性延迟荧光(TADF)材料及其器件的研究进展。针对构建蓝光TADF分子的受体单元匮乏,高性能材料体系少,器件效率相对较低等关键科学问题,分别开展了基于5-(三氟甲基)吡啶-3-基衍生物为受体单元的新型蓝光TADF材料的合成及器件性能的研究。本论文主要研究内容如下:一、以5-(三氟甲基)吡啶-3-基为受体部分,并引入叔丁基咔唑和吖啶两种不同的给体单元,并分别在苯环π桥对、间位位置上连接
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如今能源革命对电化学储能技术提出了更高的要求,而二次电池是电化学储能领域的关键器件。但是就现有的传统锂离子电池的电化学储能的研究成果来说,无法满足对于高循环、高容量的需求,因此研究人员致力于研发新材料来提高锂电性能。“高熵”作为一种新兴的设计理念被引入到储能材料中,这极大程度的扩展了电化学储能材料的研究范围,对于高电化学性能材料的发展起到关键作用。本论文通过不同的制备方法合成了一系列高熵、中熵氧化
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党的二十大谱写了马克思主义中国化时代化新篇章。从马克思主义中国化视角审视和考察党的二十大,可以发现大会从永恒主题、使命任务、战略部署、主体要求等几个方面对马克思主义中国化诸问题作出了新的阐释、概括和总结,深入揭示了新时代马克思主义中国化的发展规律,指明了新时代马克思主义中国化事业的发展方向。
期刊
基于卟啉的分子作为锂离子电池的负极引起了相当大的兴趣,因为它们具有大的π共轭芳族结构、丰富的具有多电子氧化还原活性的活性位点以及狭窄的HOMO-LUMO间隙。为了提高活性位点的利用率、提高导电性和抑制在电解质中的溶解,本文通过Br功能化的卟啉单体和炔基单体的Sonogashira-Hagihara交叉偶联反应制备了两种卟啉共轭微孔聚合物,研究了其在锂离子电池中的应用,并探索了其电化学机理,主要研究
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近年来,化石能源的逐步消耗及由其燃烧导致的环境污染问题,给人类社会带来了巨大的危机。在“碳中和”和“碳达峰”的背景下,开发利用新能源变得极其重要。作为电化学能量存储设备的代表,超级电容器具有高功率密度、快速充放电、低成本以及出色的循环稳定性而受到越来越广泛的关注。二维(2D)过渡金属碳化物、碳氮化物和氮化物,即MXenes,不仅具备2D材料的共性特征如比表面积大、各向异性,而且具备类金属导电性、强
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淡水资源紧缺已经成为全球性难题,从雾气中捕获水汽可以缓解干旱地区的缺水问题。大自然中,蜘蛛网、仙人掌、沙漠甲虫等生物均可从雾气中捕获水滴,受自然界中这些生物的启发,科研人员通过各种方法构建仿生结构,展开了大量的研究,但常规仿生方法成本高昂,制备过程繁琐。3D打印制备仿生材料,不仅可批量化制造,还可以在仿生结构上可以做出很多的优化设计,利用捕雾结构的优势进一步提升集水效率。本文采用3D打印技术,设计
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铜及铜合金带材广泛应用于电子集成电路行业,随着5G产业的快速发展,集成电路引线框架、高速背板材料要求更高的拉伸强度和导电率。Cu-Cr-Zr合金具有优秀的拉伸强度、良好的导电性和高温稳定性,在电子行业得到了广泛应用。为满足5G产业产品的小型化、高性能和集成化标准要求,迫切需要开发高强度、高导电Cu-Cr-Zr合金带材。本文提出等通道挤压(ECAP)+低温轧制(Cryogenic Rolling,C
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铌镁酸铅-钛酸铅(PMN-PT)基压电陶瓷是典型的弛豫铁电体,具有较高的介电常数、电致伸缩系数和热释电系数,是制造致动器、微位移驱动器、多层陶瓷电容器、电学器件、光学器件的理想材料。稀土元素掺杂可以有效提高PMN-PT基陶瓷的电学性能。然而,采用传统的混合氧化物烧结工艺制备的陶瓷往往产生大量焦绿石晶相,劣化了陶瓷的电学性能。本工作选择稀土元素Sm,La作为掺杂元素,分别研究了三方/四方晶相混合共烧
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自2009年Adachi课题组报道热活性延迟荧光(Thermally active delayed fluorescence,TADF)材料在有机电致发光二极管(Organic light-emitting devices,OLED)中 的应用 以来,TADF 材料因其 100%的内量子效率、无重金属原子等优势,获得了科研工作者的广泛关注。随着众多学者对TADF材料的不断开发,基于TADF材料的器
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