【摘 要】
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细菌和病毒的传播和感染严重威胁着人们的正常生活和生产活动。抗菌材料的开发与使用原则是阻止细菌病原体传播,对新型高效抗菌材料的研究已迅速成为减轻细菌病原体感染全球战略的重要组成部分,功能性聚合物在抗菌材料的制备中起着非常重要的作用。其中,具有广谱、高效抗菌活性的新型抗菌聚合物材料更受关注。本论文采用廉价的丙烯酸酯为共聚单体、含季铵盐的官能团为抗菌单元、选择H_2O作为溶剂,设计、合成了一系列具有抗菌
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细菌和病毒的传播和感染严重威胁着人们的正常生活和生产活动。抗菌材料的开发与使用原则是阻止细菌病原体传播,对新型高效抗菌材料的研究已迅速成为减轻细菌病原体感染全球战略的重要组成部分,功能性聚合物在抗菌材料的制备中起着非常重要的作用。其中,具有广谱、高效抗菌活性的新型抗菌聚合物材料更受关注。本论文采用廉价的丙烯酸酯为共聚单体、含季铵盐的官能团为抗菌单元、选择H_2O作为溶剂,设计、合成了一系列具有抗菌活性的丙烯酸酯共聚物纳米微球。另外,通过引入其他的无机活性组分,增强其抗菌活性,并应用于不同体系的抗菌研
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环氧树脂(EP)是一种高性能的热固性树脂,由于其具有良好的粘接强度、热稳定性、耐化学性、优异的机械性能以及易加工性等特性,被广泛应用于涂料、绝缘材料、电子电器和交通运输等领域。然而,环氧树脂材料易燃,很大程度上限制了其在阻燃性要求较高领域的应用。因此,提高环氧树脂的阻燃性是拓展环氧树脂应用的重要途径之一。本论文通过制备具有阻燃性能的有机-无机杂化固化剂,使其与环氧树脂前体发生固化反应,制备了一种本
碳碳(C-C)键作为有机化学中最基础的结构,是构建有机骨架的基本单元。C-C键的构建在有机化学、药物化学、高分子化学和材料科学等领域发挥着至关重要的作用。由过渡金属催化的C-C键构建的合成方法得到了快速发展,存在于天然产物和药物分子以及聚合物催化剂的合成中。在重要的化工原料和有机中间体中都存在炔基基团,因此,炔烃化合物的合成具有重要的应用价值,开发新的炔烃化合物的高效合成方法以及应用转化具有很高的
太阳能是人类在进化过程中可以直接利用的一种能源。有机太阳能电池是一种直接将太阳能转化为电能的装置,但其目前的光电转化效率仍还有很大的提升空间。有机太阳能电池光电转换效率的提升,离不开对活性层材料的进一步研究。目前非富勒烯小分子受体材料的研究进展飞速,但离商业化还存在一定差距,开发新型给受体材料是提高光电转换效率的关键。本论文主要研究受体小分子材料,根据苯并噻二唑衍生物设计并合成不对称小分子受体材料
随着时代的发展,人们对生活需求已逐步多元化。能源短缺和环境问题已成为每个人关注的焦点,并且需要人们亟待解决。共价有机框架材料在应对这些难题方面很有发掘潜力,其基于动态共价键构成,优异的结晶性,已在众多材料中脱颖而出。与此同时,该类材料具有密度小、比表面积大、孔径大小可调、孔道结构规则、合成方法多样和易于功能化修饰等特点,所以在染料吸附、气体储存、药物输送、非均相催化以及光催化等众多方面得到广泛应用
环氧树脂(EP)是重要的热固性高分子材料之一,由于优异的耐蠕变性能、强度、高粘接强度和低固化收缩率,以及耐热耐磨、抗油抗腐等特性被大量应用于不同领域,如建筑、机械、石化、印刷线路、电子元件等。但是EP极易燃烧,燃烧时会释放损害人类生存的毒烟和影响生态平衡的毒雾。所以,必须发展高效、低毒的阻燃剂降低其燃烧性能。本论文设计合成了功能化的固化剂,与环氧单体缩聚制备了本征阻燃环氧树脂材料,主要的工作内容如
二氧化碳(CO_2)被认为是造成温室效应的主要环境指标之一。毫无疑问,随着工业的发展,加剧了二氧化碳的排放。因此,利用二氧化碳进行化学合成在过去几十年里引起了人们的广泛关注,其中一种经济有效的方法便是利用二氧化碳来生产具有生物可降解性能和其他确定性能的聚合物,而衍生自CO_2和环氧化物的脂肪族聚碳酸酯更是成为目前广泛研究的主题。虽然这一领域的研究已经取得了巨大的进步,但是所得脂肪族聚碳酸酯缺乏功能
近年来,随着社会发展经济的进行,毁林开荒、乱砍滥伐、矿山开发等行为已经严重破坏生态环境,造成了很多环境问题,如沙尘暴、水土流失、泥石流、土地沙漠化等。经调查,我国水土流失最严重的地区主要为西北黄土高原地区,由于降水量少,气候干旱,植被覆盖率低,导致水蚀和风蚀现象肆虐,使得土地肥力下降,沙漠化进程加快,对人民生命安全产生威胁,也不利于社会可持续发展和国家稳定安全。目前国内外治理水土流失的措施主要有工
太阳能是目前最为清洁并可以持续利用的一种重要的能源,光催化剂因能够有效的利用太阳能而受到人们的广泛关注。从长远发展来看,光催化技术越成熟,对太阳能的利用和转化就越高效,就越会减少人们对不可再生能源的依赖。作为光催化剂,许多的半导体材料都面临着光生载流子迁移效率低和复合率较高的问题,而半导体材料对可见光的响应性也是研究者需要考虑的问题之一。铋金属盐半导体材料和过渡金属硫化物皆是具有良好的光响应性的半
甲醇制烯烃(MTO)反应为从天然气、煤炭、生物质和固体废弃物等丰富的非石油资源中获取低碳烯烃提供了一条替代途径,近年来受到了广泛关注。甲醇制烯烃是一个酸催化的反应,具有中孔和微孔的分子筛有利于生成低碳烯烃。SAPO-34分子筛由于其具有独特的孔道、特殊的笼型结构、适宜的酸性以及优异的水热稳定性,使其在MTO反应受到广泛的应用。然而,由于SAPO-34的微孔结构和较大的晶体尺寸,通常会在MTO过程中