导读:本文包含了限域效应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:效应,孔道,石墨,溶剂,纳米,环糊精,分子筛。
限域效应论文文献综述
刘鸣华[1](2019)在《表面限域效应下的区域选择性脱氢环化合成纳米石墨烯分子》一文中研究指出纳米石墨烯作为一类重要的有机半导体材料在分子电子学、自旋电子学和光电子学中有着广泛的应用前景~(1–3)。化学家利用设计的分子前驱体在溶液中自下而上地合成了众多具有不同尺寸和边界结构的纳米石墨烯分子~4,为精细调控纳米石墨烯的电学性质提供了途径。但是溶液法合成过(本文来源于《物理化学学报》期刊2019年10期)
黄建民,王涛,朱俊发[2](2019)在《限域效应在表面合成化学中的应用》一文中研究指出利用"自下而上"的合成方法在表面构建不同的功能化纳米结构是目前表面化学领域的研究热点之一.为了实现对合成纳米结构的精确控制,通常需要选择合适的前驱体分子、金属衬底和反应动力学条件等.特别是,得益于衬底表面的二维环境,可以利用一些特殊的二维限域效应来调控表面化学反应,从而得到高质量和高产率的目标纳米结构.本文结合本课题组近期的研究工作,综述了几种不同的限域效应在表面合成化学中的应用,内容包括以下四个方面:(1)利用前驱体分子与衬底晶格参数之间的匹配关系控制不同对称性产物的生成;(2)利用前驱体分子自身的位阻效应调控表面反应;(3)通过制备表面模板控制合成产物的尺寸和形状;(4)利用表面自组装策略调控多路径的化学反应.此外,本文还对寻求更加精准的限域手段来调控表面反应进行了展望.(本文来源于《中国科学:化学》期刊2019年03期)
李光超,黄玲,易先锋,郑安民[3](2018)在《非极性溶剂化效应在分子筛限域孔道中的固体NMR实验与理论计算研究》一文中研究指出溶剂化效应在均相反应体系中是一个非常熟知的概念。但是在异相催化体系,尤其是在像分子筛这种具有独特纳米孔道的固体微孔材料中,相应的研究却鲜有报道~([1])。前期我们通过固体核磁结合理论计算深入讨论了在分子筛限域孔道中的极性溶剂化作用~([2])。但是在非极性溶剂存在下是否存在这类的溶剂化效应呢?在本工作中,我们以萘和丙酮分别作为非极性溶剂分子和探针分子,揭示了在分子筛限域孔道中非极性溶剂分子(客体分子)对探针分子(本文来源于《2018第二十届全国波谱学学术年会会议论文摘要集》期刊2018-10-12)
张迪,沈焰丰,刘延安,许伟松,刘欣梅[4](2018)在《柴油深度加氢脱硫催化剂的孔道限域效应》一文中研究指出催化剂的限域孔道能够调控催化剂的表面电子特性,影响反应物分子与催化剂的电子传递,并进一步影响催化反应[1]。通过研究柴油深度加氢催化剂的孔道限域效应,能够帮助人们设计和开发高效深度加氢催化剂,为柴油的升级换代提供理论支持。通过调控γ-Al_2O_3的孔道结构实现了加氢精制催化剂孔径大小的有效控制,如图1所示其孔径可在3.6-8.8nm调节。图2表明,孔径为5.9nm的催化剂对4,6-二甲基二苯并噻吩具有最高的脱硫活性,催化剂的脱硫产物分布表明催化剂的限域孔道对脱硫路径的选择性有重(本文来源于《第十一届全国环境催化与环境材料学术会议论文集》期刊2018-07-20)
瞿辉[5](2018)在《镁基储氢材料放氢性能的限域-催化协同效应及机理研究》一文中研究指出实现氢能的安全、高效利用对解决当前世界面临的环境污染、能源枯竭等问题具有重要意义。然而,氢气易燃易爆易扩散的特性给其存储和大规模应用带来了诸多困难。以氢化镁(MgH2)为介质的固态储氢材料因储氢量大、成本低、来源广、使用安全等优点而成为当前研究较热的储氢材料之一,但其高热稳定性以及较差的动力学性能致使其放氢温度偏高、放氢速率缓慢,进而限制了其实际应用。本论文采用高能球磨技术将MgH2、碳材料、过渡金属或其化合物均匀混合,利用碳材料的限域效应以及过渡金属或其化合物的催化效应,对镁基储氢材料的放氢性能进行限域-催化协同改性,并结合理论计算对其改性机制进行探究,具体研究结论如下:(1)碳材料(石墨烯、石墨)掺杂可有效抑制球磨过程中MgH2颗粒的团聚,使其颗粒大小均匀,附着在MgH2颗粒表面的碳材料对MgH2起到结构限域作用,促使其放氢温度降低、放氢速率加快;过渡金属或其化合物(镍、氯化镍、氟化镍、酞菁镍)掺杂对MgH2放氢起到催化作用,同样使MgH2初始放氢温度降低,放氢速率加快。(2)将碳材料与过渡金属或其化合物复合掺杂,可将碳材料的限域效应与过渡金属或其化合物的催化效应综合利用,实现对MgH2放氢性能的协同改性,进一步改善MgH2的放氢性能;此外,碳材料与过渡金属或其化合物的掺杂顺序对MgH2放氢性能也具有一定影响,如将镍和石墨烯分序掺杂于MgH2,先添加的镍可部分固溶于MgH2晶格,导致其晶格变形,结构稳定性降低;而后添加的石墨烯与剩余的镍对MgH2起到限域催化协同作用,从而显着提高MgH2的放氢性能。(3)第一性原理计算表明,碳材料与过渡金属及其化合物掺杂致使MgH2放氢性能改善的本质原因在于MgH2与掺杂物的界面间存在电荷转移,使得MgH2微观结构产生不同程度的变形,进而削弱了 Mg-H键强,最终促使MgH2放氢反应焓及活化能均降低。(本文来源于《长沙理工大学》期刊2018-06-11)
李新魁[6](2018)在《利用限域效应制备磷酸铁锂纳米复合材料及性能研究》一文中研究指出磷酸铁锂正极材料具备良好的循环寿命、高度的安全性、绿色无污染、成本低廉等优点,具有广阔的应用前景。同样磷酸铁锂材料有不可避免的两个缺陷(电子电导率低,离子扩散速率慢),这正是导致该材料倍率性能较差的主要原因。本论文采用液相法-碳热还原结合的方式制备了磷酸铁锂纳米材料,并通过苯胺聚合限域效用限制材料颗粒尺寸来提高锂离子扩散速率,以及石墨烯表面修饰以改善材料的电子导电性等手段对磷酸铁锂材料进行了改性研究。系统地探究了苯胺聚合限域过程的实验条件,锂源的引入方式,石墨烯的复合量等因素对材料的晶型结构,表面形貌,物理性质以及电化学性能的影响。在液相反应中,苯胺聚合反应与磷酸铁的生成反应同时进行,产物是由聚苯胺包覆的磷酸铁初始颗粒。之后磷酸铁初始颗粒与醋酸锂固相研磨混匀,并加入小分子碳源,利用碳热还原制备了碳包覆磷酸铁锂纳米材料(m-LFP@C)。研究了苯胺添加量、铁磷比、蔗糖的量等实验参数条件对所合成的Li FePO_4材料的晶体结构、微观形貌和电化学性能等方面的影响规律。优化实验条件后得到了平均颗粒尺寸在40nm,比表面积为40.8m~2/g的m-LFP@C纳米材料,该材料在0.2C倍率下,放电容量为150.2 mAh/g,在1C、2C、5C、10C和20C倍率下放电比容量依次分别为133.4、123.8、101.6、78.3和48.5 mAh/g,1C倍率循环150圈后容量保持率86.8%。锂源的引入方式改变为H~+/Li~+离子交换后制备的碳包覆磷酸铁锂纳米材料(e-LFP@C),在0.2C倍率下,放电容量为154.7 mAh/g,在1C、2C、5C、10C和20C倍率下放电比容量依次分别为140.9、130.8、117.2、100.5和70.2 mAh/g。1C倍率下循环300圈后容量保持率为95.8%,10C倍率下循环1000圈后保持率为89.7%。循环和倍率性能相较通过固相混合引入锂源制备的m-LFP@C纳米都有所提升。将原料与石墨烯复合,通过H~+/Li~+离子交换引入锂源制备了材料平均颗粒尺寸在50nm,表面碳包覆层厚度约2nm,比表面积83.34m~2/g的循环和倍率性能都较为优秀的石墨烯/碳包覆磷酸铁锂纳米复合材料(e-LFP@C/RGO)。该复合材料在0.2C倍率下,放电容量为161.6 mAh/g,在1C、2C、5C、10C和20C倍率下放电比容量依次分别为151.2、145.3、133.8、118.5和89.1 mAh/g。1C倍率下循环300圈后容量保持率为96.1%,10C倍率下循环1000圈后容量保持率为97.2%。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2018-06-01)
赵蕊[7](2018)在《限域效应调控的AIE环糊精超分子的点击制备及应用研究》一文中研究指出由于分子间强烈的相互作用,传统的荧光分子处于聚集状态时会出现荧光猝灭(ACQ),该现象极大地限制了这些荧光分子在不同领域的应用。2001年,唐本忠院士发现了某些化合物具有与ACQ效应完全相反性质,即聚集诱导发光效应(AIE),并利用该类化合物的AIE特性,设计合成了许多新型的荧光材料,在化学传感、生物传感、药物识别及有机光电领域得到了广泛的应用。四苯乙烯类(TPE)化合物结构简单,易于合成修饰,具有良好的光学性能,现已成为AIE领域的明星分子。此外,环糊精因其内疏水、外亲水的特殊性质及其良好的包合性等特点,使其在液相色谱、药物识别和荧光探针等领域具备良好在的应用价值。本文以开发新型AIE环糊精超分子为目标,利用点击化学合成了限域效应调控的AIE环糊精超分子,并研究了该类超分子的AIE特性及其对氢化酶的特异性识别,并设计合成了一种带有偶氮苯的聚合物,以期与AIE环糊精超分子进行复配:(1)利用Cu(Ι)催化的迭氮-炔1,3-偶极环加成反应(点击化学)制备AIE环糊精超分子,合成了限域效应调控的AIE环糊精超分子体系。此AIE环糊精超分子体系在溶液态时几乎不发光,但在聚集态或者固态下可高度发光,且在不良溶剂水体积分数很小的情况下就能实现荧光打开,表现出特殊的聚集诱导发光性质。研究此体系时可以发现,随着AIE环糊精超分子上四苯乙烯个数的增多,其荧光强度也逐渐增强。(2)在上述工作的基础上,我们发现七个TPE取代的环糊精超分子7-TPE-CD可实现在溶液体系中对一些氢化酶的特异性识别。在DMSO/H_2O的混合溶液里,7-TPE-CD呈现特殊的AIE特性,在水的体积分数为30%时就出现了很强的荧光,且随着不良溶剂水的增多其荧光强度却逐渐减弱。7-TPE-CD在DMSO/H_2O混合溶液中可通过环糊精与氢化酶形成包合物,使TPE生色团的能量转移到氢化酶上,使其发生荧光猝灭,实现荧光探针的检测功能。该AIE环糊精超分子可实现在溶液环境中对氢化酶的特异性识别,检测限可达3?M。(3)为了继续寻找AIE环糊精超分子的应用,本文将偶氮苯引入到PEG链中,合成了聚合物AZO-PEG-AZO。由于偶氮苯可以进入到环糊精的空腔内与环糊精形成主客体包合物,所以合成的AZO-PEG-AZO有望与AIE环糊精超分子进行复配,使AIE环糊精超分子应用到高分子领域。综上所述,本文通过点击化学合成了一系列限域效应调控的AIE环糊精超分子,并研究了其应用,希望后续工作能继续探索该类AIE环糊精超分子在更多的领域中的应用。(本文来源于《天津大学》期刊2018-05-01)
胡培君[8](2018)在《两维材料限域催化效应及其对金属表面催化反应的调控》一文中研究指出在多相催化中对金属表面催化活性的调控可以通过在金属表面引入表层合金元素或者在表面下引入次表层元素来实现,这种在表面上或表面下进行的结构和组分调变可以改变表面d-带中心位置并有效影响催化性能~(1,2)。与金属表面内或金属表面下的催化调变策略不同,近年来很多新的研究结果表明可以在金属表面上构建微环境实现(本文来源于《物理化学学报》期刊2018年01期)
刘莹,陈雄波,杨颖,岑超平[9](2017)在《钛纳米管限域效应对锰铈催化性能的影响》一文中研究指出本文制备出钛纳米管负载型锰铈氧化物催化剂(MnOx-CeO_2@TNTs),重点研究钛纳米管限域效应对锰铈催化剂中低温脱硝性能的影响,利用XRD、BET、SEM、TEM、XPS、TPR等表征手段研究催化剂的理化特性。结果表明,MnO_x-CeO_2@TNTs催化剂在300℃左右的NO转化率高达95%,N_2选择性达97%,其性能显着优于钛纳米颗粒催化剂;MnO_x-CeO_2@TNTs催化剂表现出典型的空心纳米管形貌,具有丰富的孔道结构;在钛纳米管的限域调控下,锰氧化物主要为MnO_2,有利于提高脱硝活性;MnOx-CeO_2@TNTs中锰铈活性粒子进入钛纳米管内部,使得锰铈表面浓度的降低。(本文来源于《2017中国环境科学学会科学与技术年会论文集(第四卷)》期刊2017-10-20)
蔡波,李晓明,顾宇,Moussab,Harb,李建海[10](2017)在《全无机卤素钙钛矿中的量子限域效应(英文)》一文中研究指出当半导体材料尺寸缩小到与激子尺寸相当时,量子限域效应会在对应的低维材料中诱导出不同的物理行为.本文以CsPbBr_3为例,报道了在全无机钙钛矿纳米片中的量子限域效应.根据DFT理论模拟可知,当CsPbBr_3材料减薄至7纳米左右时,该效应导致该材料的光吸收和光致发光光谱的峰位蓝移,且样品越薄,峰位蓝移现象越明显.该效应也会导致激子束缚能随着材料厚度的减薄而显着增大.同时,变温光致发光光谱的光强-温度与半高宽-温度函数都显示出厚度越薄量子限域效应越强的趋势.本文揭示了二维全无机卤化物钙钛矿的量子限域效应,可为设计全无机卤化物钙钛矿光电器件提供参考依据.(本文来源于《Science China Materials》期刊2017年09期)
限域效应论文开题报告
(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:
利用"自下而上"的合成方法在表面构建不同的功能化纳米结构是目前表面化学领域的研究热点之一.为了实现对合成纳米结构的精确控制,通常需要选择合适的前驱体分子、金属衬底和反应动力学条件等.特别是,得益于衬底表面的二维环境,可以利用一些特殊的二维限域效应来调控表面化学反应,从而得到高质量和高产率的目标纳米结构.本文结合本课题组近期的研究工作,综述了几种不同的限域效应在表面合成化学中的应用,内容包括以下四个方面:(1)利用前驱体分子与衬底晶格参数之间的匹配关系控制不同对称性产物的生成;(2)利用前驱体分子自身的位阻效应调控表面反应;(3)通过制备表面模板控制合成产物的尺寸和形状;(4)利用表面自组装策略调控多路径的化学反应.此外,本文还对寻求更加精准的限域手段来调控表面反应进行了展望.
(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。
限域效应论文参考文献
[1].刘鸣华.表面限域效应下的区域选择性脱氢环化合成纳米石墨烯分子[J].物理化学学报.2019
[2].黄建民,王涛,朱俊发.限域效应在表面合成化学中的应用[J].中国科学:化学.2019
[3].李光超,黄玲,易先锋,郑安民.非极性溶剂化效应在分子筛限域孔道中的固体NMR实验与理论计算研究[C].2018第二十届全国波谱学学术年会会议论文摘要集.2018
[4].张迪,沈焰丰,刘延安,许伟松,刘欣梅.柴油深度加氢脱硫催化剂的孔道限域效应[C].第十一届全国环境催化与环境材料学术会议论文集.2018
[5].瞿辉.镁基储氢材料放氢性能的限域-催化协同效应及机理研究[D].长沙理工大学.2018
[6].李新魁.利用限域效应制备磷酸铁锂纳米复合材料及性能研究[D].哈尔滨工业大学.2018
[7].赵蕊.限域效应调控的AIE环糊精超分子的点击制备及应用研究[D].天津大学.2018
[8].胡培君.两维材料限域催化效应及其对金属表面催化反应的调控[J].物理化学学报.2018
[9].刘莹,陈雄波,杨颖,岑超平.钛纳米管限域效应对锰铈催化性能的影响[C].2017中国环境科学学会科学与技术年会论文集(第四卷).2017
[10].蔡波,李晓明,顾宇,Moussab,Harb,李建海.全无机卤素钙钛矿中的量子限域效应(英文)[J].ScienceChinaMaterials.2017