导读:本文包含了模板法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:模板,结构,分子筛,纳米,选择性,双模,铵盐。
模板法论文文献综述
孙勇刚,曹安民[1](2019)在《基于自模板法构筑空心结构材料及其电化学应用》一文中研究指出基于自模板法构筑空心结构材料,可以摆脱对常规模板法的依赖,具有合成步骤简单、重现性高、生产成本低、结构可控性好以及易于大规模制备的优点,目前引起了研究者的广泛关注.本文从颗粒内部结构调控的角度出发,主要围绕热处理诱导实心颗粒的自发空心化、选择性刻蚀具有内外结构差异的实心颗粒这两种构筑空心结构的方法进行概述,介绍了不同类型材料的自模板构筑方法及结构控制机制,结合其在钠离子及钾离子电池中的应用,探讨了空心结构材料在电化学储能领域的应用潜力,并进一步展望了自模板法构筑空心结构的前景和发展趋势.(本文来源于《科学通报》期刊2019年34期)
李萌,毛丹,王丹[2](2019)在《次序模板法合成中空多壳层结构材料的发展与挑战》一文中研究指出中空多壳层结构材料因具有由外至内次序排列的多个壳层,赋予了材料独特的时空有序性,在电化学储能、太阳能转换、电磁波吸收、催化、气敏、药物释放等领域有着巨大的应用潜力.然而由于结构的复杂性,缺乏普适可控的合成方法成为制约该新型功能材料发展与应用的关键.次序模板法的发展,实现了中空多壳层结构材料的普适可控合成,促进了该领域的迅速发展.本文简单回顾了中空多壳层结构材料合成方法的发展历程,主要总结了次序模板法从提出到日益成熟的发展过程,深入分析了次序模板法的特点与适用范围,剖析了次序模板法促进中空多壳层结构材料迅速发展的原因,最后探讨了中空多壳层结构材料在可控合成上面临的挑战和未来的发展方向.(本文来源于《科学通报》期刊2019年34期)
贾红瑞,方吉祥[3](2019)在《金纳米多枝结构的模板法生长及其SERS应用》一文中研究指出表面增强拉曼散射(SERS)作为一种基于分子振动指纹识别的光谱分析技术,能够对许多分析物进行超灵敏、无损的表征,因此受到了广泛的关注。由于大多数分子的拉曼散射截面较小,因此拉曼信号本质上比较微弱。为了增强拉曼信号,SERS采用了由金、银等组成的等离激元纳米结构。金、银纳米结构在可见光范围内具有强烈的局域表面等离激元共振吸收,能够在其表面形成强烈的局域电磁场,有效增强拉曼信号。金、银纳米粒子的形貌在很大程度上会影响等离激元的效率,从而影响SERS的增强效果。研究表明,金、银纳米多枝结构的间隙区域可以产生较高局域电场(热点),其SERS增强效果明显优于其他纳米形貌。目前合成金、银纳米多枝的方法主要为聚集-生长法,但是该方法合成的金、银纳米多枝结构均匀性较差、重复率和枝密度较低,导致SERS检测灵敏度、信号一致性和重现性降低,大大制约了SERS技术的实际应用。针对聚集-生长法合成金、银纳米多枝结构均匀性差、重复率和枝密度较低的问题,本文提出采用模板生长法,制备具有灵敏度高、均匀性和重现性好的SERS基底。该方法以径向介孔二氧化硅壳层作为模板,纳米金核为种子,通过模板生长法合成出密集、均匀的金纳米多枝结构(图1)。由于该纳米多枝结构的复杂性和纳米间隙的增强作用,使得单个纳米颗粒的热点密度增加,SERS增强因子得到了提高,从而改善了SERS信号的均匀性和重现性。(本文来源于《第二十届全国光散射学术会议(CNCLS 20)论文摘要集》期刊2019-11-03)
陈静,连利仙,刘颖,汪莉[4](2019)在《模板法-脱合金制备低密度分级纳米多孔金及其电催化性能(英文)》一文中研究指出提出了以模板法-脱合金复合方法制备低密度分级多孔金。以直径为700 nm的二氧化硅(SiO_2)微球作为模板,通过化学镀方法制备了Ag@SiO_2和Au@Ag@SiO_2核壳粒子,并通过冷压-烧结方法制备了Au@Ag@SiO_2合金块材。通过连续改变腐蚀溶液,将SiO_2模板以及Ag元素从Au@Ag@SiO_2合金中完全去除。将SiO_2从Au@Ag@SiO_2微球完全去除从而得到了大尺寸空心球壳(直径约为675nm),将Ag元素脱合金去除从而在球壳表面形成了许多小尺寸的孔结构(直径约为75 nm)。TEM图像表明,块状金样品中的韧带由具有多晶特性的纳米晶粒组成。这种具有低密度1.1 g/cm~3(相对密度为5.7%)和高比表面积4.24 m~2/g的分级纳米多孔金材料在碱性溶液中对甲醇电氧化具有优良的催化活性以及快速的传质速率,表明其在催化领域具有广阔的应用前景。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2019年10期)
魏伟,赵倩,石星波[5](2019)在《模板法金纳米簇的制备及其在生物分子检测中的应用》一文中研究指出金纳米簇(AuNCs)作为一种新型荧光纳米材料,是由几个到约一百个金原子组成的分子聚集体,因制备简单、光学性质优异以及毒性低等特性,近年来在生物传感领域得到了广泛应用。本文首先对以巯基化合物、树枝状化合物、多肽和蛋白质、寡核苷酸DNA等为模板制备AuNCs的模板法及其优点进行阐述,对AuNCs的紫外吸收、荧光及电化学性质进行介绍,之后重点总结基于荧光AuNCs的生物传感器在生物大分子及小分子检测中的应用,最后对AuNCs应用于生物传感领域所面临的挑战进行分析,并对其应用前景进行展望。(本文来源于《激光生物学报》期刊2019年04期)
刘玉婷[6](2019)在《基于人误模板法分析法航447航班事故》一文中研究指出自民航业进入21世纪相关科技水平已达到成熟阶段,法航447航班神秘消失领民航界难以置信,且航班属于较为安全的空客A330机型。虽然空客A330装备了全自动的飞行线控系统可以减少人误,但由于飞行员错误操作导致了事故的发生。由此,本文基于人误模板法对法航447航班进行事故分析,旨在为飞机安全性能的设计、飞行员技能的培训及降低人误差错提出建设性意见。(本文来源于《科技视界》期刊2019年23期)
徐蔓,苏航,邵波,王芸,周诗健[7](2019)在《无模板法合成介孔棒状钴酸锰及其苯乙烯环氧化反应性能(英文)》一文中研究指出通过简单的无模板水热法及煅烧处理成功合成了介孔棒状钴酸锰。采用X射线衍射(XRD)、场发射扫描电镜(FE-SEM)、透射电镜(TEM)、氮气吸附-脱附和X射线光电子能谱(XPS)等手段对材料的晶体结构、表面形貌、孔结构和表面化学组成进行了表征。结果表明,目标产物钴酸锰样品介孔结构形成良好,孔径分布在6 nm。此外,钴酸锰的棒状形貌直径为100~200 nm,长度为2~3μm。相比于其他Co基、Mn基催化剂,钴酸锰被首次应用在苯乙烯环氧化反应中,表现出了极高的催化活性,苯乙烯的转化率达到95.8%,对氧化苯乙烯的选择性为58.2%。而且,在5次循环试验后,催化活性并没有发生明显的改变,进一步证明了催化剂的稳定性。同时,系统研究了主要反应参数(反应时间、反应温度、苯乙烯/叔丁基过氧化氢(TBHP)的物质的量比值)对介孔棒状钴酸锰催化活性的影响。(本文来源于《无机化学学报》期刊2019年07期)
郑俊文,陈宇欣,周红,喻湘华,李亮[8](2019)在《软模板法合成具有一维纳米结构的聚苯胺》一文中研究指出采用软膜板自组装方法,以甲基橙为软模版、过硫酸铵为氧化剂,在酸性条件下合成聚苯胺。探究了反应温度、加料顺序对聚苯胺的微观形貌与导电性能的影响。利用傅里叶变换红外光谱、扫描电子显微镜、X射线衍射表征所得到具有一维纳米结构聚苯胺的结构与微观形貌,并且对其进行了电导率测试。实验结果表明,在低温下,先加入过硫酸铵,再加入苯胺单体,可得到长度达到6μm、电导率达到8.67×10-1S/cm的一维纳米结构聚苯胺。(本文来源于《武汉工程大学学报》期刊2019年03期)
颜欣[9](2019)在《多级孔ZSM-5分子筛的模板法合成及其催化应用》一文中研究指出多级孔分子筛是一种水热稳定性高、择形选择性好、酸活性位点多的人工沸石,克服了单一微孔孔道扩散传质阻力大的缺点,在石油化工、环保、医药中间体生产等领域有着广泛的应用前景。近年来关于多级孔分子筛制备的报道也非常多,其中,软模板法是利用功能性季铵盐模板同时导向微孔和介孔形成,并根据模板自身结构变化(如铵基头数量、烷基链长短等)来调控材料性能,因此在多级孔分子筛合成领域倍受关注。但目前软模板法制备多级孔分子筛普遍存在合成周期长、成本高、难于工业化等问题。前期研究表明,具有叁维交互MFI拓扑结构的多级孔ZSM-5分子筛,能够被绝大多数有机结构导向剂(organic structure-directing agents,OSDAs)导向合成,即使没有OSDAs,钠离子借助无机结构导向作用也可以诱导多级孔ZSM-5分子筛的形成,因此基于多级孔ZSM-5分子筛的制备策略可以普适性地推广到其它多级孔分子筛的制备。本文即以ZSM-5分子筛为研究对象,以软模板法为制备方法,分别采用添加助模板、简化双功能季铵盐模板制备方式简化模板制备流程,降低合成成本,调节多级孔结构性能,并利用小分子模板在无机碱性钠离子环境下合成多级孔分子筛,缩短合成时间,达到降本改性的目的,具体如下:本文采用双模板法,以单边单季铵盐C_(ph-ph-10-6)为主模板,添加并调节助模板TPAOH含量合成一系列不同结构的多级孔ZSM-5分子筛。应用XRD、SEM、TEM、N_2吸脱附等表征方法研究TPAOH量的变化对分子筛晶体形貌、孔道结构、酸性分布、催化性能等方面的影响,结果表明C_(ph-ph-10-6)和TPA~+间的结构导向作用受TPAOH添加量变化的影响,密度泛函理论DFT模拟计算结果也验证了这一结论。随着C_(ph-ph-10-6)/TPAOH的摩尔比从5/0变化到5/8,多级孔分子筛样品的形貌由超薄纳米片渐渐向叁维块状过渡,介孔孔容逐渐降低,BET比表面积和酸度均呈“火山”型先增后减的趋势变化。在苯甲醇与均叁甲苯傅克烷基化反应中,多级孔分子筛样品做催化剂时苯甲醇转化率最高达53.6%,比普通微孔ZSM-5分子筛高出40%以上,这是因为样品中外比表面积占比S_(ext)/S_(BET)及酸度Br?nsted/Lewis两个关键因素的共同影响,缩短了反应物的扩散路径并提供了充足的酸性位点。本工作表明双模板法能通过调节助模板TPAOH含量,简单有效地调节多级孔分子筛形貌、孔隙参数(如S_(ext)/S_(BET))和酸度(Br?nsted/Lewis)等性能,无需多次合成不同结构的OSDAs。本文以Gemini型双季铵盐模板C_(ph-10-6-6)及Bola型多季铵盐模板BC_(ph-10-6-6)为模板原型简化模板制备过程,分别得到C_(ph)、C_(ph-10)、C_(ph-10-6)、C_(ph-10-6-6)、BC_(ph)、BC_(ph-10-6)、BC_(ph-10-6-6)等一系列模板剂,并用于合成多级孔ZSM-5分子筛,借助XRD、SEM、TEM等表征技术研究了各模板对分子筛晶型结构、形貌特征、孔隙结构、酸度等的影响。最终发现随着OSDAs长度的增加,所得分子筛形貌均由叁维块状向二维纳米片结构过渡,没有季铵基团N~+的C_(ph)、C_(ph-10)和BC_(ph)仅能合成微孔分子筛,而C_(ph-10-6)和BC_(ph-10-6)即使没有烷基尾链也能诱导多级孔结构生成。DFT模拟结果也表明OSDAs中的有效季铵基团N~+是导向微孔及介孔结构生成的关键,且C_(ph-10-6)和BC_(ph-10-6)与无机前驱体作用力最大。本文通过分子剪裁手段揭示了季铵盐模板剂导向合成微孔及介孔结构的本质导向机制,从而无需合成结构复杂的功能性季铵盐模板剂,只需合成带有起导向作用的基团的简单季铵盐分子,大大简化了模板剂的制备过程,可降低多级孔分子筛合成成本。在苯甲醇与均叁甲苯傅克烷基化反应中C_(ph-10-6)和BC_(ph-10-6)导向合成的多级孔M-C_(ph-10-6)和M-BC_(ph-10-6)催化效果最佳,苯甲醇转化率分别达到78.9%和67.6%,烷基化产物选择性分别接近100%和67.7%。本文采用廉价小分子TPAOH模板在碱性NaOH环境下合成多级孔ZSM-5分子筛,并借助XRD、SEM、TEM等表征技术探究合成时间、硅铝比、碱浓度对其结构性能的影响,最终成功在1 d内快速合成了多级孔ZSM-5分子筛,并发现TPAOH在碱性NaOH环境中能够诱导多级孔结构的生长,但其各合成条件可调范围极小,最佳的制备条件为合成时间1 d、硅铝比50、碱浓度比例1。在苯甲醇与均叁甲苯傅克烷基化反应中多级孔ZSM-5样品催化苯甲醇转化率达到52.6%,烷基化产物的选择性接近100%,廉价小分子TPAOH模板成功导向合成多级孔ZSM-5分子筛,不仅有效节约了合成多级孔分子筛的原料成本和时间成本,而且具备实际工业应用前景。(本文来源于《华南理工大学》期刊2019-06-04)
王漫云[10](2019)在《双模板法合成二维层状多级孔分子筛及其催化性能研究》一文中研究指出分子筛具有规则有序的微孔孔道、优异的酸催化活性以及氧化还原活性、良好的热稳定性和水热稳定性等优点,是目前应用最为广泛的固体催化剂材料。常规分子筛多为微米级块状颗粒,且仅具有亚微米级微孔孔道,在涉及有大分子参与的催化反应时效率较低,甚至无催化活性。因此,如何重组或构建分子筛的新型孔道体系,改善其微孔传质阻力等问题,是目前分子筛结构改性方面的研究热点。以长链季铵盐为结构导向剂,可有效抑制MFI骨架分子筛沿b方向的生长,从而得到二维层状(2D)MFI分子筛。然而,采用该法制备得到的2D分子筛在煅烧脱模过程中,层间结构发生塌陷,二维层状形态难以保留。针对该问题,本论文拟采用Bola型表面活性剂(C_(12-6-6)(OH)_4)为结构导向剂,辅助搭配小分子季铵盐(TPAOH),在双模板体系下合成MFI骨架结构的二维层状多级孔ZSM-5分子筛和TS-1分子筛,并以芳烃烷基化反应,以及大分子烯烃环氧化反应为探针,系统评价双模板法构筑的二维层状(2D)分子筛的催化性能。1.使用C_(12-6-6)(OH)_4为单一模板水热合成一系列硅钛比为25、50、75和100的二维层状多级孔钛硅分子筛(LTS-1),并采用XRD、SEM、TEM、紫外、红外以及N_2吸脱附等表征对其进行结晶态、孔结构、形貌特征、钛元素含量与形态等方面进行系统表征,结果表明LTS-1为花瓣状MFI型多级孔分子筛,其中钛主要以四配位骨架钛形态存在。以正己烯和环辛烯为底物大分子,系统评价二维层状多级孔钛硅分子筛(LTS-1)的选择性催化氧化性能,并与块体钛硅分子CTS-1和TPOAC导向的钛硅分子筛HTS-1作比较。随着硅钛比的增大,反应转化率呈现先增大后减小的趋势,其中LTS-1_50的催化性能最优;LTS-1_50由于其Ti活性位点外露较多,其催化性能优于HTS-1和块体CTS-1;以LTS-1_50为例,进行重复利用实验,说明二维层状多级孔钛硅分子筛LTS-1具有良好的重复利用性;对LTS-1_50进行氟化后处理,氟化后处理后的F-LTS-1_50表面疏水性增强,应用于大分子烯烃环氧化反应催化性能优异。2.使用双模板体系合成了一系列C_(12-6-6)(OH)_4/TPAOH摩尔比分别为5/1、5/3、5/6和5/9的二维层状多级孔钛硅分子筛,并与仅使用单一模板C_(12-6-6)(OH)_4合成的DLTS-1_5/0进行比较,并采用XRD、SEM、TEM、紫外、红外以及Ar吸脱附等表征对其进行结晶态、孔结构、形貌特征、钛元素含量与形态等方面进行系统表征,结果表明随着加入TPAOH的量增加,沸石形貌、结构参数以及活性位点存在状态被系统调控。以正己烯和环辛烯为底物大分子,系统评价二维层状多级孔钛硅分子筛(DLTS-1)的选择性催化氧化性能,结果表明使用双模板法合成的二维层状多级孔分子筛的催化性能可随着TPAOH的加入量的变化而变化,且催化性能优于仅使用单一模板C_(12-6-6)(OH)_4的二维层状多级孔分子筛,其中C_(12-6-6)(OH)_4/TPAOH为5/3的DLTS-1_5/3的催化性能最为优异。3.以C_(12-6-6)Br_4/TPAOH双模板体系合成了一系列C_(12-6-6)Br_4/TPAOH摩尔比分别为5/1、5/3、5/6和5/9的二维层状多级孔硅铝分子筛,并与仅使用单一模板C_(12-6-6)Br_4合成的LZ5-0进行比较,并采用XRD、SEM、TEM、红外、吡啶红外以及N_2吸脱附等表征对其进行结晶态、孔结构、形貌特征、酸活性位点数量与形态等方面进行系统表征,结果表明加入TPAOH后,二维层状多级孔硅铝分子筛的形貌、结构参数以及酸活性位点被系统调控。以均叁甲苯与苯甲醇的液相催化转化反应作为催化剂性能评价反应,结果表明使用双模板法合成的二维层状多级孔分子筛的催化性能可随着TPAOH的加入量的变化而变化,且催化性能优于仅使用单一模板的LZ5-0和块状CZ5。(本文来源于《西北大学》期刊2019-06-01)
模板法论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
中空多壳层结构材料因具有由外至内次序排列的多个壳层,赋予了材料独特的时空有序性,在电化学储能、太阳能转换、电磁波吸收、催化、气敏、药物释放等领域有着巨大的应用潜力.然而由于结构的复杂性,缺乏普适可控的合成方法成为制约该新型功能材料发展与应用的关键.次序模板法的发展,实现了中空多壳层结构材料的普适可控合成,促进了该领域的迅速发展.本文简单回顾了中空多壳层结构材料合成方法的发展历程,主要总结了次序模板法从提出到日益成熟的发展过程,深入分析了次序模板法的特点与适用范围,剖析了次序模板法促进中空多壳层结构材料迅速发展的原因,最后探讨了中空多壳层结构材料在可控合成上面临的挑战和未来的发展方向.
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
模板法论文参考文献
[1].孙勇刚,曹安民.基于自模板法构筑空心结构材料及其电化学应用[J].科学通报.2019
[2].李萌,毛丹,王丹.次序模板法合成中空多壳层结构材料的发展与挑战[J].科学通报.2019
[3].贾红瑞,方吉祥.金纳米多枝结构的模板法生长及其SERS应用[C].第二十届全国光散射学术会议(CNCLS20)论文摘要集.2019
[4].陈静,连利仙,刘颖,汪莉.模板法-脱合金制备低密度分级纳米多孔金及其电催化性能(英文)[J].稀有金属材料与工程.2019
[5].魏伟,赵倩,石星波.模板法金纳米簇的制备及其在生物分子检测中的应用[J].激光生物学报.2019
[6].刘玉婷.基于人误模板法分析法航447航班事故[J].科技视界.2019
[7].徐蔓,苏航,邵波,王芸,周诗健.无模板法合成介孔棒状钴酸锰及其苯乙烯环氧化反应性能(英文)[J].无机化学学报.2019
[8].郑俊文,陈宇欣,周红,喻湘华,李亮.软模板法合成具有一维纳米结构的聚苯胺[J].武汉工程大学学报.2019
[9].颜欣.多级孔ZSM-5分子筛的模板法合成及其催化应用[D].华南理工大学.2019
[10].王漫云.双模板法合成二维层状多级孔分子筛及其催化性能研究[D].西北大学.2019
论文知识图
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