【摘 要】
:
由于拥有类分子的性质和结构明确易于表征等优点,纳米团簇是在分子水平上研究纳米材料结构和构效关系的理想模型体系,利用团簇体系去研究纳米科学中亟待解决的基础科学问题一直是团簇科学研究者的目标。近年来纳米团簇转化化学的研究备受关注,有目的性地对结构明确的纳米团簇进行后修饰或转化,有助于创造有导向性应用价值的功能材料。在本论文中,重点研究了炔基保护的币金属纳米团簇的转化化学和相关性质研究,围绕溶剂、表面配
论文部分内容阅读
由于拥有类分子的性质和结构明确易于表征等优点,纳米团簇是在分子水平上研究纳米材料结构和构效关系的理想模型体系,利用团簇体系去研究纳米科学中亟待解决的基础科学问题一直是团簇科学研究者的目标。近年来纳米团簇转化化学的研究备受关注,有目的性地对结构明确的纳米团簇进行后修饰或转化,有助于创造有导向性应用价值的功能材料。在本论文中,重点研究了炔基保护的币金属纳米团簇的转化化学和相关性质研究,围绕溶剂、表面配体、无机离子和团簇前驱体等四个方面研究金属纳米团簇的转化化学。主要研究内容如下:1.溶剂介导的AuAg合金纳米团簇自组装制备1D半导体材料。通过更换不同的反应溶剂分别得到了纳米团簇单体态(AuAg)34和聚合态(AuAg)34n,并发现溶剂可以驱动纳米团簇由单体态向聚合态转化。场效应晶体管性能测试和DFT计算表明聚合态纳米团簇单晶具有各向异性的p型半导体特性。2.Cl-的选择性配位作用诱导炔基保护AuAg合金纳米团簇的转化化学研究。发现了中间态(AuAg)49纳米团簇可在原位生成Cl-的介导下转化为(AgAu)38-1纳米团簇,聚合态(AuAg)34n纳米团簇亦可在额外添加Cl-的条件下发生结构转变,生成具有类似结构的(AgAu)38-2纳米团簇。3.O2-稳定的AuAg合金纳米团簇光致发光性能和转化化学研究。获得了具有超强叠层π…π相互作用的O2-保护的分立(AgAu)44纳米团簇,该团簇具有优异的光致发光性能,液相状态下的量子产率可达到84%左右,寿命为微秒级别。另外,由于表面CH3COO-配位模式的变化,该纳米团簇可以定向组装成1D和2D的聚集体。4.醚溶性Cu纳米团簇的合成及在光电转化领域的应用。发展了一种可以合成出醚溶性Cu53纳米团簇的接力还原的策略,并发现该团簇可作为前驱体在室温下原位碘化形成高质量的CuI薄膜,并被作为空穴传输材料应用于钙钛矿太阳能,取得了 14.3%的光电转换效率。
其他文献
电极/电解质界面是电化学反应发生的主要场所,其结构决定了界面处的氧化还原反应、电活性物种的迁移和离子的溶剂化与去溶剂化等重要电化学过程。原位电化学拉曼(EC-Raman)和红外(EC-IR)光谱能够获得表界面物种的指纹信息,是表征电极/电解质界面结构的重要方法,分别有40和50余年的发展历史。然而,EC-IR和EC-Raman光谱的振动频率和光谱强度杂糅了繁多的电化学界面与外加电场信息(如吸附与共
有机防腐涂层在金属防护领域起着至关重要的作用,通过自身良好的屏蔽作用,其可以有效地将腐蚀介质与被保护金属隔绝开来,从而减缓基底金属的腐蚀,对环境保护、资源节约、设备寿命延长等起着越来越重要的作用。然而,面对复杂的自然环境,有机涂层的服役寿命常因服役环境的变化而表现出差异。众所周知,有机涂层的失效开始于缺陷处。通过非接触手段对有机涂层固化过程中缺陷的产生及演变进行调控,对研究有机涂层失效过程及提高涂
电解质是电化学储能系统必不可少的组成部分,人们追求的高能量、高安全性固态电池则主要依赖于固态电解质的突破。结合固态电解质的发展历史和现状,本文提出了制备新型复合固态电解质“两步走”的思想:首先制备室温条件下准解离态的锂盐,然后通过与聚合物PEO(聚氧化乙烯)复合构建可应用于固态电池体系的复合电解质膜。取得的主要结果如下:1.制备了基于ZIF-8(沸石咪唑骨架材料)室温下准解离态LiPF6(六氟磷酸
目的 探讨结合医学模拟教学护士规范化培训对其临床岗位胜任力的提升效果。方法 选取2018年广州市第一人民医院入职新护士63名作为对照组,常规进行护士规范化培训,2020年入职新护士68名作为观察组,予以结合医学模拟教学的护士规范化培训。对比2组教学效果、满意度、岗位胜任力。结果 教学后2组专业理论、操作技能直接观察法(DOPS)、迷你临床演练评估量表(Mini-CEX)得分均升高,观察组高于对照组
铝及其合金在航天航空、高铁、舰船、汽车制造及现代建筑等领域有着重要应用,其腐蚀与防护问题也成为研究者们所关注的一个焦点。本论文面向重大需求,通过分析铝及铝合金在海洋环境中的腐蚀与防护研究现状及关键技术问题,开展了 Al及其合金表面ZnAl-LDH膜层的制备、腐蚀防护性能及保护机理的系统研究。主要研究内容及进展如下:(1)通过长时间跟踪Al表面嵌有硝酸根的ZnAl-LDH膜层的阻抗谱、XRD谱图以及
发光金属有机框架(Metal Organic Framework,MOF)材料因其在分子/离子检测、温度传感、白光LED、生物医学等领域的潜在应用,近年来引起了广泛关注。本论文首先简述了金属有机框架的特点、合成方法及其应用领域,其次系统地介绍了发光金属有机框架的特点、发光机理、光功能化策略及研究动态以及它在白光LED和应力发光方面的研究现状。针对传统白光LED用荧光材料存在的高发光效率和短荧光寿命
细胞凋亡受阻是导致癌症发生、发展及抗药性的重要原因。细胞凋亡通路主要分为线粒体通路和死亡受体通路。线粒体不仅是细胞的能量工厂,也是细胞凋亡的调控中心。无论凋亡刺激通过何种通路,一旦作用于线粒体引发其外膜通透化(mitochondrial outer membrane permeabilization,MOMP),导致膜间隙中细胞色素c(cytochrome c,Cyt-c)等凋亡因子外泄,细胞凋亡
高温合金是航空发动机和燃气轮机的关键材料,其研发对我国国防和工业的发展至关重要。其中,新型Co-Al-W基高温合金由于具有较高的熔点,有望发展成为下一代高温合金的候选材料之一。然而,该类合金存在γ’相热稳定性较差、γ/γ’两相成分区域较窄和合金密度较高等缺陷,限制了其在航空发动机领域中的应用。因此,研发兼具优异的γ’相热稳定性和低密度的新型Co基高温合金是该研究领域亟待解决的关键科学问题之一。由于
荧光成像技术因其高灵敏度和高特异性而被广泛应用于化学和生物学研究中。然而,光学衍射极限的存在制约了传统荧光成像技术的空间分辨能力,特别是轴向分辨能力只能达到约500 nm。这一特点极大地限制了研究者们对组织纤维、细胞器等精细生物结构的研究。表面等离子体耦合发射显微技术(Surface Plasmon-Coupled Emission Microscopy,SPCEM)是一种新型的表面增强荧光显微技
使用有机小分子(如甲醇和甲酸等)或氢气作为燃料电池的阳极燃料可以为清洁的电动汽车提供动力。通过原位电化学谱学技术和密度泛函理论能够探索燃料电池的电催化反应机理,并为新型纳米催化剂的开发提供理论指导。合金纳米材料作为燃料电池电化学反应先进的纳米催化剂,极大地提高了电催化活性和稳定性,并引起了广泛的关注。目前,随着纳米技术和表征方法的发展,研究人员可以有目的地合成具有特定物理性质和优异化学性能的合金纳