高性能印刷有机场效应晶体管和数字电路

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氢气作为一种清洁无污染的理想能源载体和重要的化工原料,在能源短缺和环境污染等问题严峻的当下扮演着重要角色,利用电催化水分解制氢是当前最具潜力的制氢途径之一。但由于其阳极析氧半反应(OER)动力学缓慢等问题,很大程度地限制了全水解的能量转化效率,升高了制氢成本。因此,探索一种阳极电催化析氧替代反应,促进水分解制氢,同时,高选择性地生产高附加值的化学产品,具有重要的意义。然而,目前发展的阳极替代反应的
目前,微纳材料的蓬勃发展显著推动了生命分析化学的前进步伐,显示了其巨大应用潜力。本文发展了一系列新型微纳材料体系,并将其应用于抑菌、细胞分析和代谢分析研究,主要研究包括:(1)将氧化亚铜与氧化石墨烯复合,开发了一种新型氧化亚铜-氧化石墨烯纳米复合材料。通过SEM、TEM、XRD、XPS等表征手段对该纳米复合材料进行表征后,将其应用于对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌研究。通过综合比较氧化亚铜及该纳米
近年来,稀土配合物在磁性和近红外发光方面的研究取得了许多重要的成果。尤其是单分子磁体因其丰富的物理特性成为分子磁性材料研究的热点领域之一。本论文以双(2-羟基-3-甲氧基苯甲醛)缩1,2-丙二胺Schiff碱、2-羟基-5-甲基苯甲醛缩2-羟基-3-甲氧基苯甲酰肼Schiff碱和双(2-羟基-5-甲基苯甲醛)缩1,2-丙二胺Schiff碱分别为主配体,以β-二酮(Hacac=乙酰丙酮,Hdbm=二
利用电能将二氧化碳还原生成低碳燃料和其他有机小分子,有望缓解人类使用化石能源所造成的能源危机和温室效应等问题。电催化二氧化碳还原的路径多且产物复杂,一碳还原产物包括甲酸、甲烷、一氧化碳等。其中,甲酸为基本的有机化工原料之一和药物分子有机合成中的重要中间体,被广泛用于医药、染料、纺织品、农药等工业生产。同时,一氧化碳和氢气的混合气(合成气),是费托合成的重要原料,在工业上制备多碳烃起着重要的作用。因
二维材料具有网格结构,它在一个维度上尺寸可减小到极限的原子层厚度,而在其他两个维度上可无限延伸。这些材料因种类多样且具备优异的物理化学性质,引起了科研工作者的广泛关注。其中,二维共价有机框架(2D COFs)和二维金属有机框架(2D MOFs)两类材料以孔径可调、结构可设计以及活性位点多等特性而被广泛应用于吸附、催化和能源储存等相关领域。通常,粉体材料不易被进一步加工,限制了材料的应用,而制备大尺
有机场效应晶体管自1987年报道以来,科研工作者对有机场效应半导体材料进行了广泛的研究,上万种有机半导体被设计合成出来、应用于器件研究。相较于无机半导体而言,有机半导体最大的优势是可溶液加工、具有本征柔性,可大面积印刷,同时可通过对有机半导体进行化学修饰,调控其性能以及满足不同功能需求。在众多的有机半导体材料中,稠环芳香烃因其具有大的共轭体系,优良的电荷传输特性,在场效应晶体管中得到广泛的研究。蒽
四氢呋喃环是很多重要有机化合物的结构单元,并且广泛存在于众多药物分子和生物活性物质之中。该类型的化合物具有优良的生物化学性质,比如抗肿瘤、抗疟疾、抗原生动物等。氟元素在元素周期表中所表现出的特殊性质,使得该元素经常被用于相关药物分子或天然生物活性物质的分子修饰和设计。各种氟化试剂于近几十年内被充分地开发和利用,特别是含二氟亚甲基的试剂被广泛应用于有机合成领域。二氟亚甲基的引入能有效改善母体分子的代
液态金属作为近年来新兴的研究领域,由于其独特的物化性质而备受关注。当液态金属接触到氧气之后会形成一层自限制的氧化膜,通过一定的剥离手段可以得到二维(two-dimensional,2D)金属氧化物薄膜,这种剥离手段为二维材料的制备提供了新的策略。注气法剥离是指将O_2注入液态金属后,在金属表层形成金属氧化物,同时通过液态金属上层的分散剂将2D氧化物进行剥离并分散。本论文在前人的研究基础上,优化注气
固载型催化剂解决了均相催化剂有毒、难回收以及难以循环使用等问题,因此成为了化学家们研究的热点。聚丙烯腈纤维具有强度高、抗酸碱、高柔韧性和廉价易得等优点,并且其表层具有大量的氰基和酯基功能基,通过适当的化学修饰可以将其转化为酰氨基、羧基以及偕胺肟基等基团。因此,腈纶纤维具有成为一种良好的催化剂载体的潜力。相比于其他催化剂载体,腈纶纤维的功能化不仅仅发生在载体表面,而是一种深层次的修饰。在溶剂的溶胀作
对硝基苯酚(4-nitrophenol,4-NP)广泛应用于农药、染料、医药等行业。随着工业用量的增加,4-NP也多途径地进入到环境中。4-NP性质稳定,具有较高的毒性、致癌性和生物累积性,对环境和生物造成危害,环境中4-NP的定量分析因而变得非常重要。本论文主要发展了一种基于改性荧光碳点的荧光传感法用于4-NP的定量分析及其与蛋白质相互作用探索,具体内容包括以下几个方面:1.采用一步水热法合成了