共轭梯形聚合物的研究进展

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近年来,共轭梯形聚合物由于良好的化学和热稳定性以及优异的光电性能受到了研究人员的广泛关注.共轭梯形聚合物的主链重复单元被各种桥联结构最大程度限制在同一平面内,因此和传统的共轭聚合物相比,共轭梯形聚合物具有更大的π共轭体系和电子离域性,这使得共轭梯形聚合物具有更高的荧光量子效率和电荷迁移率.在已报道的合成方案中,结构缺陷和溶解性差是共轭梯形聚合物面临的最大问题.结构缺陷会导致材料性能降低,而溶解性差会影响材料的表征和应用.本文综述了共轭梯形聚合物最新的合成进展和解决结构缺陷及溶解性差的途径,同时还包括
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本文以可膨胀石墨(EG)和1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐离子液体([BMIM]PF_6)为原料,在去离子水中通过绿色、简单的球磨法成功制备出了石墨烯负载离子液体杂化物(GnP@ILs),并对其结构组成进行表征.将GnP@ILs单独或与六苯氧基环三磷腈(HPCTP)混合加入到环氧树脂(EP)中,研究其对EP复合材料综合性能的影响.极限氧指数(LOI)、垂直燃烧(UL-94)和锥形量热测试结果表明,
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微塑料(MPs)指长度或宽度小于5 mm的塑料颗粒.作为一种新兴污染物,其因粒径小、性质稳定、难降解,已成为地球系统功能的重大威胁之一.目前,水体环境中微塑料污染已得到广泛研究,而土壤中微塑料污染研究刚刚起步.本文对国内外土壤中微塑料污染现状、分离检测方法及生态风险进行综述,对未来土壤中微塑料研究提出展望.土壤中微塑料分离方法主要包括筛分法、密度分离法、泡沫浮选法等.微塑料的鉴别及表征方法包括显微
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本文利用吡啶-2,3-二羧酸与镍离子形成的配合物(Ni-PDA)插入镁铝水滑石层间,制备新型Ni/Mg_3Al_1O-PDA镍基纳米催化剂.与传统浸渍法、共沉淀法所制备的镍基纳米催化剂相比,该催化剂在1,2-二苯乙炔选择性加氢反应中表现出更高的活性与稳定性.通过X射线粉末衍射、红外光谱、透射电子显微镜和X射线光电子能谱等表征手段发现, Ni-PDA的插层作用有效地促进了镍前驱体均匀分散在水滑石层板
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天然含水层通常具有复杂的物理和化学非均质性,是污染物迁移、转化等动力学过程的关键控制因素,对受污染地下水的修复造成了极大挑战.含水层介质的非均质性通常会导致污染物在地下水中呈现出明显的所谓"反常迁移(Anomalous Transport)"特征,与基于菲克定律的传统对流-弥散方程所描述的现象相去甚远.反常迁移亦被称为非菲克弥散(Non-Fickian Dispersion)或广义上的"反常扩散"
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聚离子液体(poly(ionic liquid)s)由离子液体单体聚合生成,兼具离子液体小分子的物理化学性质(结构多样性、可调溶解性、化学/热稳定性、导电性等)及聚合物的机械性能及可加工性,在能源器件、智能响应材料、生物医用材料等领域具有广泛的应用前景.本文主要综述了聚离子液体的合成方法及其作为功能材料在能源器件、智能响应材料及抗菌材料领域的潜在应用.
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大型水生植物对维持浅水湖泊生态系统健康具有重要作用,深入理解其长期演化过程和规律对于生态系统恢复和湖泊富营养化治理具有重要的理论价值和现实意义.中国浅水湖泊大型水生植被历史演化的过程和模式仍存在争议,并缺乏系统性的研究.文章通过对东部平原湖区14个典型浅水湖泊过去百年来沉水植被变化数据的综合对比分析,揭示出该区域湖泊沉水植被分别经历了稀少期(20世纪初至50年代)、增长期(20世纪50~80年代)
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光热协同催化可有效降低甲烷干重整(DRM)反应温度并提高反应效率.开发新型高效光热催化剂并探索其催化机理是当下研究的重点.本文采用自限域策略制备了镍铱双金属催化剂(Ni-Ir/SiO_2),并对其物化性质及光热催化DRM性能进行了研究.结果表明,双金属粒径小于3.5 nm且均匀分布于基底之上.超小镍铱双金属的构建可显著增强催化剂对光的吸收.同时,金属间电场增强效应可有效促进热电子激发,实现甲烷与二
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空气花粉能够用于指示植被和气候状况.本研究利用Pearson相关分析和拉格朗日混合单粒子轨道(HYSPLIT)模型对中国西北地区的艾比湖小叶桦湿地2012年9月到2015年8月的空气花粉散布特征及其对气象因子的响应进行研究分析.结果表明, 2012年9月到2013年8月,花期时较高的温度和适宜的降水有助于桦木花粉的产量增加,再加上被外来气流从天山地区带来的云杉属花粉,导致这一年的乔木植物花粉浓度达
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