(TiO2/SiW12)n多层膜的组装及对染料废水的光催化降解

来源 :中国化学会第28届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tliyantttt
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  以TiO2为代表的半导体多相光催化技术已被广泛和深入研究[1],但是由于其电子-空穴对的无效复合率较高,导致光解量子效率低;作为在光催化领域中广泛使用的绿色光催化剂,多金属氧酸盐在均相催化中还存在很多缺陷,如极易溶于极性溶剂,比表面积很低。
其他文献
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纳米光子学主要研究如何在微纳米尺度上对光子运动进行操纵、调节和控制,在未来信号传播和信息处理方面具有广泛的应用前景。在接近光学波长衍射极限的物理维度下,介质材料中的光与物质的相互作用常常会产生丰富的光学物理现象。
共轭聚合物具有强的光捕获能力,可用来放大荧光传感信号。我们围绕共轭聚合物能量转移体系设计与光物理过程,做了一系列研究工作,探索了共轭聚合物在重大疾病早期诊断和治疗中的新应用。利用阳离子型共轭聚合物作为荧光探针,通过荧光共振能量转移为手段,发展了 DNA甲基化水平检测的新方法,研究了质粒和人肿瘤细胞基因启动子区特异CpG位点的甲基化状态。
季铵盐Gemini表面活性剂由于其特殊的分子结构和优于单链表面活性剂的多种特定的化学性质使其在胶体科学与相关领域引发了国际研究热潮。其研究内容从合成、结构到界面行为、聚集体性质、协同效应、流变性能和应用等方面。
铁氧化物纳米材料在传感器、磁存储、环境保护、催化以及临床诊疗等领域受到广泛研究。目前,各种各样的铁氧化物纳米结构如纳米晶、纳米线、纳米管和纳米薄膜等已通过不同的方法制备出来。然而将上述低维的结构单元通过自组装形成复杂而规则的三维纳米结构并应用于实际依然存在很大困难。
将凝血酶核酸适体修饰的磷脂铺展到二氧化硅纳米颗粒上,用以输送抗癌药物多烯紫杉醇,来实现协同抗肿瘤的目的。细胞内外的双重抑制肿瘤细胞生长模式被证明:1)在癌细胞膜外,核酸适体通过与凝血酶的主-客体的相互识别作用抑制凝血酶的蛋白酶水解活性,切断PAR-1介导的肿瘤细胞增殖的信号传导通路;2)纳米药物载体被内吞后,组装到磷脂层内的疏水性抗肿瘤药物多烯紫杉醇通过质膜融合释放到细胞质中。
本实验采用无皂乳液聚合法制备单分散的甲基丙烯酸甲酯(MMA) -丙烯酸丁酯(BA)共聚物微球,然后通过自然沉积法制备P(MMA-BA)弹性胶体光子晶体膜,这种自支撑膜不仅具有亮丽的色彩而且具有良好的拉伸性能。
光子晶体因其对光的调控作用而具有重要的研究价值。通过Bottom-Up 方法将单分散亚微米胶体颗粒组装成为三维周期性堆积结构,具有操作过程简单、成本低、可大规模制备等优点,成为光子晶体走向应用的重要制备途径。然而通常的球形胶体颗粒紧密堆积后因能量有利而得到面心立方紧密堆积结构 (fcc),理论计算表明,因这种结构的对称性导致能级简并而无法实现完全光子带隙。
卵磷脂作为生物表面活性剂有广泛的应用,它与阴/阳离子复合表面活性剂作用形成的聚集结构对于生物细胞膜和药物载体的研究有重要的意义。本文研究了卵磷脂与阴/阳离子表面活性剂体系(十四烷基三甲基氢氧化铵/十四酸)的相互作用,发现了丰富的聚集行为。
非离子型表面活性剂CnEOm在水溶液中表现出丰富的相行为,在医药、化妆品以及工业生产等领域有非常广泛的应用.CnEOm通过氢键、疏水相互作用等驱动力在水溶液中自聚集形成胶束(L1)、海绵相(L3)、层状相(Lα)、液晶以及反相胶束(L2)等.