【摘 要】
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因具有可替代天然酶的潜力,近年来纳米酶的研究突飞猛进。作为一种新兴材料,金属-有机框架(MOFs)具有高比表面积、丰富的孔结构、易修饰等特点,在纳米酶的研究中受到关注。这是因为MOFs自身具有金属活性位点以及独特的框架结构,可模拟天然酶的催化中心和配位环境;同时也可通过对其进一步处理得到不同类型的MOFs衍生物,用于构建新型纳米酶。本论文针对现有MOFs纳米酶类型较少、多数活性较低的问题,提出以过
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因具有可替代天然酶的潜力,近年来纳米酶的研究突飞猛进。作为一种新兴材料,金属-有机框架(MOFs)具有高比表面积、丰富的孔结构、易修饰等特点,在纳米酶的研究中受到关注。这是因为MOFs自身具有金属活性位点以及独特的框架结构,可模拟天然酶的催化中心和配位环境;同时也可通过对其进一步处理得到不同类型的MOFs衍生物,用于构建新型纳米酶。本论文针对现有MOFs纳米酶类型较少、多数活性较低的问题,提出以过渡金属(Fe、Co、Mo、W)掺杂的策略构建双金属MOFs,或将其进一步热处理构建双金属MOFs衍生物纳
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HZSM-5分子筛是目前甲醇制芳烃(MTA)反应所需的最优催化剂,其物化特性与之活性紧密相联。获得高选择性目标产物的关键在于合理调控分子筛催化剂的酸性和孔结构:孔结构影响活性中心的分布、活性中心与原料分子的接触程度、目标产物的扩散速率、择形效率及催化剂的容碳能力,且与催化剂的寿命密切相关;酸性质影响甲醇的转化率、活性中心或积碳前体的生成、芳烃(尤其是轻质芳烃)的选择性及催化剂的使用寿命;催化剂的孔
现代工业发展和人类活动产生的有害颗粒物(PM)污染已成为全球公认的亟待解决的环境问题。特别是在复杂自然环境中多种致病菌往往与PM共存,吸入伴有致病菌的PM将会带来难以预估的健康危害。开发高效多孔过滤材料一直被认为是一种易于实现的空气污染治理策略。基于吸附和物理拦截机理的活性炭、纤维等传统多孔材料在有害颗粒污染物去除方面的局限性是净化能力有限或再生困难,并且它们不具备杀菌功能易对周围环境造成二次污染
随着21世纪的到来,现代科学技术得以飞速发展,人类迈入了新的发展阶段──电子信息时代。高速发展是这个时代的显著特点。这就需要相关的例如能源、材料、信息等相关基础产业的协同发展,以能满足社会发展的需求。电子作为连接能源与材料的桥梁,在现代科学技术的发展中起着重要的作用。首先,能源物质是是社会发展的关键性因素之一,是现代科学技术发展的驱动力。通过电子转移手段将电能转化到新型能源物质上并储存起来是发展电
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纳米酶,即具有类天然酶活性的纳米材料。因其具有价格低廉、稳定性好、结构设计灵活、易于功能化等优势,在分析传感、临床诊断、肿瘤治疗等领域展现出广泛的应用潜能。尽管纳米酶的研究已经取得较大进展,但与天然酶相比,大多数纳米酶仍然面临催化活性相对较低、应用模式单一、催化机理不够明确等问题。因此,设计合成具有高催化活性和多功能应用特性的纳米酶是该领域研究的重点工作,具有重要意义。金属-有机框架(MOFs)是