超分子材料改性有机聚合物整体柱的制备及应用研究

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有机聚合物整体柱微萃取(PMME)是一种新兴的管内固相微萃取样品前处理技术,因其具有制备简单、生物相容性好、渗透性好、集分离、富集、萃取、净化于一身、能够实现快速、灵敏及自动化的优点,近年来,应用范围不断扩大。超分子材料具有分子识别和自组装等多种性质,近年来,超分子材料在改性有机聚合物整体柱方面发展迅速。作为两种典型的超分子材料,葫芦脲(cucurbit[n]uril,CB[n])具有端口带有羰基的疏水空腔,在吸附领域有很大的应用潜质;而层状双羟基复合金属氢氧化物(layered double hy
其他文献
近十几年以来,多孔有机骨架(porous organic framework,POF)材料由于其较轻的骨架,可调控的孔道范围以及较高的比表面积引起了世界各地科学家的广泛研究兴趣。多孔有机骨架材料在众多研究领域里,比如气体存储、气体分离、异相催化、光电等方面都有着广泛应用。多孔芳香骨架(porous aromatic framework,PAF)材料作为多孔有机材料中的一个重要成员,在过去的十几年中
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金属有机骨架(Metal-organic-frameworks,MOFs)化合物是由金属原子中心与有机配体通过自组装共同构筑而成的新型多孔晶体材料。与传统的多孔材料相比,MOFs具有高比表面和高孔隙率等特点,这使得MOFs在能源储存、气体分离以及催化等多方领域都有较大的应用潜能。另一方面,由于MOFs的高度有序多孔骨架结构中包含有大量的有机配体,因此MOFs被认为是最理想的模板之一,用以在高温条件
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配位聚合物(coordination polymers,CPs),也称金属有机骨架(Metal organic frameworks,MOFs),作为化学和材料科学中最受关注的研究领域之一,近年来展现出非常迅速的发展趋势,并成为多孔材料家族中一个重要的组成部分。CPs不仅具有丰富的拓扑结构,而且在许多领域具有潜在的应用价值,例如气体吸附和分离、催化、发光、感测和质子传导等。它们的结晶特性、高孔隙率
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共价有机骨架材料(COFs)是一类新兴的多孔结晶聚合物材料,它有着广泛的应用如气体吸附和分离、催化、光电子学、化学传感、药物递送和清洁能源等。与其它结晶多孔材料相比,COFs材料具有很多独特的优势,例如密度低、表面积大、孔径和结构可调、易功能化等。这一领域的快速发展吸引了科研工作者的广泛关注。尽管二维COFs材料设计合成已经很好的建立起来,然而目前三维COFs材料的设计与合成却仍是个挑战。因此探索
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开放骨架磷酸铝由于具有独特的结构和组成,在催化、吸附、分离、离子交换和主客体化学研究等方面有着重要的应用前景。在这类材料的合成中,结构导向剂起了至关重要的作用。在合成中如果不使用结构导向剂,则不能得到相应的开放骨架结构,结构导向剂所起的作用被称为结构导向效应。多种合成参数都可以影响结构导向效应,包括凝胶组成、结构导向剂自身的物理和化学性质、晶化温度及晶化时间等。然而,人们仍然不清楚这些因素如何影响
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含氮杂环化合物在药物,材料,催化等方面有着诸多应用,其中具有吲哚里西啶结构单元化合物与具有季碳中心的吡啶化合物占有重要比重。合成此类化合物的过程中存在着条件比较苛刻,操作复杂,反应效率较低等缺点。因此研究高选择性,高产率的合成此类杂环化合物的方法具有重要意义。基于以上背景,本论文主要包括以下两个研究内容:1.设计并发展以烯丙基取代的1,2-二氢吡啶Ressert产物为底物,采用硫-Michael串
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在过去的二十年中,金属-有机骨架(Metal-organic frameworks,MOFs)材料已经成为化学家、物理学家以及材料科学家广泛研究的热点之一。金属-有机骨架材料主要是通过金属或金属簇与多齿有机配体自组装形成的一种高度结晶的无机-有机杂化材料。与传统的无机沸石和多孔碳相比,金属-有机骨架材料具有更优越的性能,比如:高的比表面积,孔道尺寸可调控,骨架易于修饰等,这使得该材料在荧光传感、储
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近阶段,金属-空气电池的研究掀起了学术界的新浪潮,与大多数电池相比,金属-空气电池的阴极活性材料为氧气,主要来源于空气中,不存储在电池内部,在充、放电过程中被阴极表面的催化剂材料催化参与电池的相关反应。大多数金属-空气电池使用的是水系电解液,如浓的氢氧化钾溶液,但锂-空气电池使用的电解液更多的是非水系溶液,在电池的工作过程中不参与反应。由于它具有最高的理论能量密度(11700 Wh/kg),锂-空
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本文主要研究了GPx和SOD双功能模拟酶和纳米TiO_2光催化性质对SOD活性的影响。生命体体内的自由基(ROS)平衡对人体来说是十分重要的,其变化会引发很多疾病(糖尿病、动脉粥样硬化、高血压、脑血栓等)。抗氧化物酶系统,例如超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)、过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽硫转移酶(GST)、谷胱甘肽还原酶(GR)等在体内协调作用,使人体处于自由基动态平衡、氧
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共价有机骨架材料(COFs,Covalent Organic Frameworks)是一种由共价键连接形成的多孔晶型材料,2005年,Yaghi教授课题组首次报道了这种新型多孔材料。由于其具有结构规整、密度低、比表面积大、易于表面修饰等特性,所以该材料在气体吸附存储、催化和光电等领域的研究受到广泛的关注,也引起了相关领域科学家和研究工作者的研究兴趣。到目前为止,大量具有不同结构、功能及应用的COF
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