金基贵金属(Au-M)超小纳米颗粒的制备及其电催化性能的研究

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开发燃料电池和电解水技术是建设低碳经济的重要一环,设计和制备具有高活性和高稳定性的电催化剂是实现其商业化发展的关键技术之一。目前,具有特定尺寸、结构和组成的贵金属纳米颗粒在析氢反应(HER)、氧还原反应(ORR)和甲酸氧化反应(FAOR)等电极反应中表现出了巨大的催化潜力。由于拥有较高的表面积/体积比,小尺寸纳米颗粒能提供更多的表面活性位点。并且,研究发现平均尺寸在2-3 nm间的超小纳米颗粒(USNPs)将兼具高质量活性和高稳定性。另外,在具有核壳结构的金-铂纳米颗粒(CS Au-Pt NPs)中
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癌症是一种严重危害人类健康的疾病。目前常用的治疗方法主要包括化疗、放疗和手术治疗,但是这些治疗方法具有较强的副作用。利用宿主免疫系统抑制肿瘤生长的免疫疗法在治疗和预防癌症复发方面具有巨大应用潜力,其中,治疗性肿瘤疫苗是肿瘤免疫疗法的一个重要组成部分。近几年,虽然传统肿瘤疫苗取得了不错的进展,但疫苗不能有效的运输至引流淋巴结和免疫耐受等问题大大降低了肿瘤疫苗的疗效。纳米技术的引入为改善和解决这些问题
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光动力学疗法(Photodynamic therapy,PDT)逐渐成为治疗癌症的新兴技术。光动力学疗法所需的三要素为光、组织氧、光敏剂,其中光敏剂发挥着至关重要的作用。大多数的光敏剂具有超疏水平面芳香结构,存在水溶性差、循环时间短、容易发生π-π堆积引发聚集诱导淬灭(Aggregation-caused quenching,ACQ)等弊端。聚合物纳米粒子(NPs)被广泛研究并用于输送大多数疏水化
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环氧树脂是一种热固性聚合物,它具有优异的化学稳定性、耐热性、尺寸稳定性和良好的加工性能,被广泛应用于涂料、电子材料、粘合剂和复合材料的基体树脂等。环氧树脂固化之后交联密度过高,存在韧性差的问题,而一般对环氧树脂增韧的同时会降低耐热性。针对此问题,本文通过对耐高温的碳硼烷结构进行官能化,分别合成了含耐高温碳硼烷结构的缩水甘油醚和支化聚酯对环氧树脂进行改性,希望增韧改性的同时不降低或者提高其耐热性。经
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普鲁士蓝类似物(Prussian blue analogues,PBA)材料因具有合成简单,原料成本低廉,毒性小,纳米多孔的开放框架和比表面积大等特征,使其应用领域十分广泛。近年来,基于静电纺技术制备的PBA/聚合物复合材料已引起研究者的广泛关注,然而在刺激响应变色和催化过氧单硫酸盐(Peroxymonosulfate,PMS)用于废水处理领域的研究并没有突出进展。本论文中将Co-PBA材料和静电
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