【摘 要】
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二氧化碳(CO2)作为造成温室效应的主要气体,最为绿色环保的方法是借助可再生光源将其转化为高附加值的燃料长期使用,但是在催化反应体系中,光生电子空穴的快速复合一直严重制约半导体的光催化活性,所以如何增强光生电子-空穴的分离效率一直是光催化领域的研究热点。铁电材料由于在一定温度下能够产生自发极化,有助于解决光催化反应过程中光生电子空穴的复合问题。但是绝大多数铁电材料为宽禁带半导体,吸光吸能差,为此已
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二氧化碳(CO2)作为造成温室效应的主要气体,最为绿色环保的方法是借助可再生光源将其转化为高附加值的燃料长期使用,但是在催化反应体系中,光生电子空穴的快速复合一直严重制约半导体的光催化活性,所以如何增强光生电子-空穴的分离效率一直是光催化领域的研究热点。铁电材料由于在一定温度下能够产生自发极化,有助于解决光催化反应过程中光生电子空穴的复合问题。但是绝大多数铁电材料为宽禁带半导体,吸光吸能差,为此已有大量研究表明通过构建铁电半导体异质结来提升吸光性能的同时进一步增加光生电子空穴的分离。当然,异质结的构筑势必会加大催化剂制备工艺的难度。此研究中通过一系列高效且简单的方法调控开发出具有宽吸收范围和高催化活性的铁电-半导体异质结复合催化剂:b-BaTiO3、b-BaTiO3@g-C3N4、b-BaTiO3@CdS,表征证实了催化剂既保持了原有的铁电性又可以促进光生电子空穴分离。这种高效、经济、环保的铁电-半导体异质光催化剂的合成方法有望实现广泛应用。(1)此工作通过简单的表面重构策略,在多孔BaTiO3纳米颗粒的基础上有效产生了异质外延结构,通过使用球差透射电镜对合成的BaTiO3纳米颗粒(b-BaTiO3)在原子尺度下表面成像,证实在酸和还原碱条件的合成过程中,表面部分BaTiO3相转变为TiOX相(1<x<2)。实验证明异质结构的存在增强了b-BaTiO3的光生电子空穴的分离能力和效率,在H2O为反应介质以及在不加任何物质作为牺牲剂的光催化CO2还原体系中,b-BaTiO3参与催化反应的光还原CO2转化为CO的效率(9.7μmol·h-1·g-1)是BaTiO3催化反应下(1.85μmol·h-1·g-1)的5倍左右,同时b-BaTiO3在光还原CO2体系中具有很高的稳定性(在24h重复反应下,催化剂活性未见明显下降)。该工作为开发具有原位异质结构的高效光催化剂提供了新的思路。(2)实验中使用简单的水热方法将g-C3N4包裹在b-BaTiO3纳米颗粒上,得到的b-BaTiO3@g-C3N4材料具有g-C3N4纳米片均匀包裹结构。b-BaTiO3@g-C3N4具有更低的光生电子空穴复合率。在光驱动下,b-BaTiO3@g-C3N4的光还原CO2转化为CO的效率(12.97μmol·h-1·g-1)是BaTiO3@g-C3N4催化反应下(2.85μmol·h-1·g-1)的5倍左右,同时b-BaTiO3@g-C3N4在光还原CO2体系中具有较高的稳定性(在16 h重复反应下,催化剂活性依然保持95%以上)。TiO2-x界面层导电基础上形成的Z异质结结构有利于光催化CO2还原反应的进行,该工作为高效Z型光催化剂的设计提供了新的思路。(3)实验巧妙且精确的在b-BaTiO3纳米颗粒上生长CdS纳米颗粒,制备得到b-BaTiO3@CdS复合纳米催化剂,b-BaTiO3@CdS具有更高的光生电子-空穴分离效率,在上述光催化CO2还原体系中,b-BaTiO3@CdS参与催化反应下的光还原CO2转化为CO的效率(19.17μmol·h-1·g-1)是BaTiO3@CdS催化反应下(1.9μmol·h-1·g-1)的10倍左右,同时b-BaTiO3@CdS在光还原CO2体系中具有较高的稳定性(在16 h重复反应下,催化剂活性依然保持90%以上)。说明在TiO2-x界面层导电基础上形成了Z异质结结构,是以上实验的进一步拓展与延伸,该工作为普适性设计构建铁电-半导体催化剂提供了新的思路。
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背景及目的:变异链球菌是引起龋病的主要致病菌,通过形成菌斑生物膜导致龋病发生。抗菌光动力疗法(a PDT)具有显著的治疗效果且不易产生耐药性,是预防细菌感染性口腔疾病的有效方法。沸石咪唑骨架-8(ZIF-8)由于具有孔隙率高、酸响应降解及生物相容性好等优点,因此可作为药物输送载体被广泛应用于抗菌领域。本研究利用ZIF-8的优良特性,制备了一种载氧的纳米复合材料O2-Cu/ZIF-8@Ce6/ZIF
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目的:采用FACE-Q量表与OQLQ量表从以美学为主的多个维度评价牙颌面畸形患者在正颌手术前后的生存质量。方法:本研究纳入2020年6月至2021年10月间于吉林大学口腔医院口腔整形美容外科行正颌手术的52位患者。其中男性18人,女性34人;年龄范围从17岁到34岁,平均年龄为22岁。对所有患者进行术前调查,收集临床资料:骨性III类畸形患者共39人,骨性II类畸形共6人,骨性I类伴偏颌或双颌前突
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实验目的:从体内和体外实验探索富血小板纤维蛋白(PRF)在兔施耐德膜修复中对胶原沉积的效果和机制。实验方法:1.选取5只日本白兔构造左右两侧施耐德膜穿孔模型,定义右侧为PRF处理侧,左侧为对照侧。2.术后14天通过H&E染色比较两侧术区施耐德膜浆液腺数量。3.术后14天通过Masson三色染色观察两侧术区胶原沉积情况。4.组织块培养法分离兔施耐德膜衍生细胞(rSMDCs)。5.细胞免疫荧光染色鉴定
前言:牙隐裂是仅次于龋病和牙周病的导致牙齿丧失的第三大原因[1]。裂纹隐匿于牙釉质和浅层牙本质时,患者一般无明显异常感觉,但当其进一步发展时,细菌沿裂纹这一通道入侵可能会导致牙髓症状、隐裂牙综合征和牙齿脱落。对于部分因牙隐裂导致需要冠修复的患者,针对不同类型的隐裂纹,全冠修复能否发挥保护作用、遏制裂纹扩展等问题仍未有明确的解答,这类治疗方案的理论基础等仍需进一步的研究。本文将对隐裂最为好发的下颌第