关于PEO及其共混物纳米薄膜的制备与结晶研究

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随着人们生活水平的提高和经济社会的快速发展,环境污染问题日益加重,生活中随处可见的各种塑料用品充斥着人们的日常生活。众所周知,传统通用塑料不仅难以降解而且严重危害生态环境,于是越来越多的科学研究者将目光聚焦在绿色环保可降解的材料上,并通过研究其结构,对其进行改性和应用。聚环氧乙烷poly(ethylene oxide)(PEO)是一种常见的、具有代表性的绿色可降解结晶型聚合物,可被水和多种有机溶剂溶解,具有良好的结晶性。近几十年来,对于聚合物薄膜的研究也愈来愈广泛深入,这是由于聚合物薄膜在电子、生物
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微流控技术主要针对小尺度即微纳尺度下的流体进行操作,其在微纳尺度传热、机电设备微型化、生物医学检测及化学分析等领域有很广泛的应用。其中微尺度流体流动特性的研究是该技术发展的关键。本文主要以全内反射荧光显微系统结合微流控芯片操作系统,以隐逝波作为照明系统,利用其光强随照明深度指数衰减的特性,使用MnPIV技术对T型微流控芯片内部极低雷诺数下的流动、混合及化学反应时的流动特性进行了研究。为了解流体在方
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化石燃料燃烧和工业过程产生的二氧化碳(CO_2)排放量占人为温室气体排放量的65%。二氧化碳的捕集和封存被认为是控制大气中二氧化碳浓度的主要解决方案。目前,传统的液态胺吸附技术因具有较高的CO_2吸附性能和选择性而被广泛应用。该方法仍然存在许多缺点,包括腐蚀设备、活性成分(有机胺)易降解和蒸发、再生能耗高等。降低CO_2排放最经济有效的方法是开发对CO_2具有超高吸附能力的固体胺吸附剂。通过碳酸铝
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高压IGBT(Insulated Gate Bipolar Transisitor,绝缘栅双极型晶体管)器件作为各类柔性高压直流输电装备的核心器件,正逐步向大功率、大电流方向发展。有机硅凝胶作为IGBT器件封装用绝缘材料,在器件运行过程中承受单极性重复性脉冲电压,工作频谱范围宽。此外,由于器件运行中开通关断损耗引起内部温度的升高,使得有机硅凝胶材料的绝缘特性面临高温挑战。在此复杂工况下,有机硅凝胶
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近年来,CO_2还原反应的研究一直是科学研究的热点之一。CO_2作为一种丰富、廉价和无毒的C1原料,将其转变为高附加值的化学产品吸引广泛的关注。一方面可以减轻CO_2过度排放引起的一系列的环境问题,另一方面缓和全球即将面临的能源危机。理论设计新型高效的CO_2还原的催化剂,并洞察其还原机理,对合理利用CO_2具有重要的理论意义和实践指导作用。本文从理论上设计了两种CO_2还原反应的催化剂:金属化自
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目前,光催化被认为是应对能源和环境危机的最有潜力的方式之一。但传统的光催化效率低,且趋向于单一功能的催化,造成了光生电子和空穴的利用率不高。最近几年,人们除了用不同方法对光催化剂进行改进,改善光催化效率以外,可以提高光生电子和空穴利用率的双功能催化体系的研究也越来越受到广泛的关注。本文以金属硫化物纳米复合材料(CdS/g-C_3N_4、NiS/Zn_3In_2S_6和Ni_(12)P_5/Zn I
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氢作为理想的清洁能源载体,被认为是化石燃料的最有前途的替代品之一,发挥着越来越重要的作用。利用可再生能源电解水制氢是一种可持续、可扩展的的方法,被认为是最有发展前景的制氢技术。催化剂对电解水的效率有着很大的影响,目前对于析氢反应,最有效的是贵金属Pt基催化剂,但是由于Pt的高成本和低储量极大的限制了其广泛应用。因此,开发高效率、低成本且具有良好稳定性的非贵金属催化剂有着重要的意义。过渡金属磷化物因
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光催化选择性转化苯甲醇为苯甲醛和光催化产氢均是当前光催化领域研究热点,其对缓解当前能源和环境问题有着重要的意义。通过对CdS半导体催化剂的最新研究进展进行分析可以发现,掺杂调控其带隙结构、构筑异质结构和负载助催化剂均可在一定程度上提高CdS的光催化性能。本工作中,为了降低使用成本并保证助催化剂在主催化剂(硫化物)的紧密结合,我们在制备硫化物的过程中,将超低含量的预制备的Pt纳米粒子(PtNPs)锚
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