银改性半导体光活性纳米材料的构建与催化应用

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随着社会科学的日益更新与发展,人类对新生能源的需求也在日益扩大。而且随着近几年来环境的污染越来越严重,以往的化石能源对环境的破坏也逐渐日益凸显出来,开发并且如何合理利用新生无污染能源是摆在人们面前的另一大难题。以太阳能为代表的新能源,对其利用研究的积极开展已成为新能源领域的显著特点。半导体光活性材料有着自身独特的优点和性质,如光化学稳定性和抗化学腐蚀性,而逐渐被大家所熟知从而在光催化领域占有重要的位置并成为一种环境友好型光催化材料。由于其自身性质较为稳定,价格低廉,无毒,催化性能强,从而使其在污水治
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多金属氧酸盐发展已有两百多年的历史,因其特有的结构和独特的性质,所以在抗艾滋病病毒的无机药物、放射性废物处理、导电聚合物或绝缘体及溶胶凝胶掺杂、材料、催化、药物等多个领域具有潜在的应用前景[1-2],因此备受人们关注。有机金属配合物修饰的多金属钼酸盐已经显示出广阔、深远的应用前景。到目前为止,报道过的Mo-Sb帽Keggin型结构多金属钼酸盐还特别少见,因此杂多钼酸盐的研究,尤其是对锑帽修饰的杂多
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本论文在水热条件下合成了基于4-[二(羧甲基)氨甲基]联苯基-2-甲酸(H3L)配体和不同含氮配体的十种配位聚合物:[Co3(L)2(H2O)3]·2H2O (1)、[Zn3(L)2(H2O)3]·2H2O (2)、[Co3(L)2(4,4-bipy)2(H2O)4](3)、[Ni3(L)2(pbib)3(H2O)2]·4H2O (4)、[Co3(L)2(bbtz)2(H2O)6]·2H2O (5
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聚乳酸被认为是21世纪最有前途、最具竞争力的生物降解高分子材料。但是聚乳酸作为线性脂肪族聚酯,其本身在热性能等方面存在一定的缺陷,且其降解周期较长,因此极大地限制其在组织支架等方面的应用。将含有芳香环的链段引入到聚乳酸链中,期望提高聚乳酸共聚物材料的热性能,同时加快其降解速度。本文基于生物基单体丙交酯(LA)和3,4-二羟基苯丙氨酸(DOPA),通过适当的结构设计、采用不同的制备方法,合成了两种具
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