几种新型铱配合物的合成和性能研究

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设计并合成了七个结构为(tfmppy)2Ir(L1~L7)的磷光铱配合物,tfmppy为2-(4-三氟甲基苯基)吡啶,L1-L7为含氟或三氟甲基取代的N-(二苯基磷酰基)苯甲酰胺衍生物辅助配体,并对这些配合物进行了1H NMRλ高分辨质谱、X-射线单晶衍射、循环伏安以及理论计算等方面的表征和研究。研究了这一系列配合物的光物理性质,其发射峰均在520 nm左右,为绿光材料,室温下磷光寿命在2 μs左右,内量子效率在37.5-61.2%范围内。利用负一价的双齿氮杂环卡宾配体NHC1a~NHC8a以及NH
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PHA(聚羟基脂肪酸酯)是微生物在碳氮比失衡的条件下,在胞内合成的一种聚酯,这种聚酯可以作为碳源和能源在胞内积累。PHB是至今为止PHA家族中研究最多、最彻底的典型成员,具有良好的生物降解性、生物相容性和热加工特性,其分解产物可全部被微生物所利用,对环境不会造成任何污染,在环保、医药、农业、工业和食品等领域具有十分广阔的应用前景。但由于生产PHB菌种产率低、底物转化率低、工艺复杂、成本高以及产品后
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ICP-MS测量低Os含量的地质样品时,为了获得较高的Os计数以确保测量结果的准确度和精确度,需通过加大称样量和缩小吸收液体积的方式来增强Os的信号,此操作致使Os吸收液酸度过高,无法满足仪器测量对溶液酸度的要求。由于Os严重的记忆效应,ICP-MS进样系统中的残留Os易被高酸度溶液载带叠加到低Os含量样品的测定中,且高酸度溶液易造成Os的损失,为了确保Os测量结果的准确度,需控制吸收液的酸度。本
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电化学石英晶体微天平(EQCM,electrochemical quartz crystal microbalance)将传统的液相QCM技术和电化学技术联用,兼具电化学检测的高灵敏度及QCM实时检测电极表面纳克级质量变化的优点,能同时测量电极表面质量、电流和电量随电位的变化,为深入研究电化学反应机理及电极表面微结构的变化等定性分析提供丰富的信息。EQCM还可以检测非电活性物种在电极表面的行为,如
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DNA是一种包含遗传信息的生物分子,实现对特定序列的低浓度DNA进行快速、简单、灵敏地检测,在临床、法医学、药学、环境保护等应用领域中,是十分重要的。荧光检测具有灵敏度高、设备简单、稳定性好、可均相检测等优点,因此在DNA检测中得到了广泛的应用。核酸分子体外扩增技术是分子生物学研究的常用方法,将核酸扩增技术与具有较高特异性的荧光探针相结合,可实现对低浓度靶DNA的特异灵敏检测。此外,纳米材料因具有
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