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分子印迹技术,是基于模拟酶-底物或抗体-抗原之间的相互作用,对印迹分子(也称模板分子)进行特异性识别的技术。分子印迹合成主要通过功能单体和模板制备出共价或非共价的加成产物,并通过交联剂进行聚合,形成三维的高分子的交联聚合物[1]。然后通过移除模板分子,在固化的基质上产生印迹空腔或结合位点,它们在尺寸、形状和官能团方面与模板互补。
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环糊精分子(Cyclodextrin,简称CD)是直链淀粉在一种转移酶的作用下生成的一系列环状低聚糖的总称,通常含有6~12个葡糖糖单元[1]。其中研究的较多且具有重要实际意义的是由六、七、八个葡萄糖单体的分子,分别形成α-环糊精(α-CD)、β-环糊精(β-CD)和γ-环糊精(γ-CD)[2]。
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聚有机硅氧烷化合物属于一种新型有机无机杂化材料,其不仅包含有有机特性,还具有无机特性,电气绝缘性能突出,且表现出良好的韧性、耐候性、耐温性,在诸多领域都有广泛应用。为了进一步加深、拓宽聚有机硅氧烷化合物的应用范围,本文结合聚有机硅氧烷化合物的概述,以实验形式进行聚有机硅氧烷化合物的合成研究,同步浅析聚有机硅氧烷化合物在多个领域的应用。
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近些年来,弹性体的改性在聚合物的应用领域起到了越来越重要的作用。通常一定程度的化学改性可以改善其热稳定性、生物惰性、相容性、物理特性、柔性等等。最终的弹性体性能很大程度上由物理加工过程决定,例如原料配比、共混、热压或挤出,在这个过程中进行功能改性的空间并不大。
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通过在聚合物基体中添加高强度的纤维状填料从而获得性能优异的复合材料,是目前改性聚合物的主要手段之一。常用的复合材料填料有:碳纳米管、玻纤、碳纤、晶须、碳纳米纤维和天然纤维等。近年来,可持续发展作为解决能源危机(尤其是石油资源缺乏)的一种策略已经受到越来越多的关注。
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近几十年来,发光二极管(LEDs)在制备和应用方面发展迅速。白光LED由于具有效率高、使用寿命长、材料稳定性好和环境友好等优点而备受研究者的青睐,也被认为是代替传统固态照明的最佳选择。目前工艺成熟且应用广泛的白光LED是由蓝光LED芯片激发黄色荧光粉钇铝石榴石Y3Al5O12(YAG)获得白光的,但由于缺少红光成分,存在色温偏高、显色指数低等缺点,极大地制约了LED照明的推广应用。
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二氧化氮(NO2)主要产生于煤和矿物油等化石燃料的高温燃烧以及工业生产过程,是主要的大气污染物;当其浓度达到5mL·m-3时,就可能对人的眼睛和肺部有刺激,使其机体抵抗力降低,甚至死亡;它还与其他污染物或水形成光化学烟雾或酸雨等,造成环境污染[3]。因此,大气中的NO2检测具有重要意义和广泛需求。
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化石燃料的大量使用所带来的能源短缺以及环境问题已经成为人类必须面对的两大难题,因此人们努力地寻找高效且环保的新能源来替代化石能源。目前电解水制氢是当今工业化生产中比较成熟的产氢方式,但是在电解水过程中电解槽阴极析氢过电位很高,使得能量转化率降低,制备氢气的成本大大增加,所以寻找廉价且低析氢过电位的阴极材料成为解决问题的关键。
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生态环境与人们生活紧密相连,经济快速发展的同时,大量有毒污染物被排放至环境中,对人们赖以生存的环境造成了不可忽视的影响。因此,净化、修复环境污染的问题亟待解决。研究者最早应用TiO2来净化、修复环境,同时TiO2在光催化分解水、有机化合物合成等领域也发挥了显著作用。但其禁带宽度为3.2eV,仅对紫外光产生响应,太阳光利用率低,限制了它的实际应用。
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光致发光材料已广泛应用于显示、照明、传感和植物生长等多个领域。在全光谱照明方面,双蓝光、三蓝光也已经成为很好的策略,不同发射波长的蓝色荧光粉可用于全光谱调控。荧光粉是一种优良的光波转换材料,将其作为光转换助剂(简称转光剂)添加到PE(聚乙烯)&EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)树脂中可制造太阳光能转换农膜(简称转光膜),以调节作物的光环境,提高光合效率。
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锂离子电池由于其能量密度高、质量轻、电化学窗口宽、无记忆效应等优点被广泛应用于手机、电脑、电动车等便携产品。但是,其现阶段的能量密度难以满足电动汽车、智能电网等大型储能装置的要求。而正极材料的容量和电池的安全性一直是限制锂离子电池发展的短板,探索高容量的正极材料和安全的电池体系是推动锂离子电池更好商业化的有效手段。
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糖尿病是威胁人类健康的一大杀手,是世界上导致残疾和死亡的十大疾病之一。糖尿病对患者的健康、寿命和生活质量有重大影响,且糖尿病患者数量逐年增加。人体血糖水平是诊断糖尿病的关键指标,因此,快速、灵敏检测人体血糖水平对糖尿病的诊断和治疗具有重要意义。电化学传感器具有制备简单、成本低和分析速度快等优势,是检测葡萄糖的有效手段。
针对粉体MOF衍生材料存在制备工艺复杂、薄膜厚度难以控制等问题,我们通过液相外延分步生长法制备了一种金属有机框架薄膜(PIZA-1),然后以其作牺牲模板,在惰性氛围中制备了一种CoSe2和N共掺杂的碳膜(CoSe2/N-CF),并用作DSSC对电极,其具有制备简单、粘结力强、厚度可调等优势。系统表征了CoSe2/N-CF形貌特点、结构性质及电化学性能,并深入研究了不同厚度薄膜、CoSe2颗粒大小对DSSC的光伏性能的影响。
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分子基发光材料因其易于分子裁剪、结构丰富、颜色可调、性能可控、制备简单、能耗低等优点,近年来已成为新材料研究领域中的热点之一,在光电、信息、环境乃至生命科学等诸多高新技术领域具有广泛应用。在分子基发光材料的开发和设计研究中,荧光量子产率的提升、发射光谱和荧光寿命的调控等是该领域的关注重点之一。在众多分子基发光材料中,氟硼配合物因其优异的发光性能备受关注。
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金属配合物由于其独特组装结构,在催化剂、传感器、气体吸附、发光材料、抗癌药物和抗菌等方面都有潜在的应用价值,因此一直以来都受到广泛的关注。含有吡啶基团的酰腙Schiff碱化合物,由于吡啶环上的氮原子的亲核能力很强,酰腙Schiff碱化合物易与不同的过渡金属离子以不同的配位模式作用,组装成结构新颖的酰腙Schiff碱配合物。
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影响因子:0.709
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400-069-1609
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