随着人类社会对能源需求的激增和生态环境破坏的加剧,高效利用太阳能已成为当今人类社会文明发展的必然选择和重大挑战。半导体纳米TiO2因其适宜的电子能带结构、光热稳定、化学惰性和商业可应用性等特性而成为目前最有应用前景的光电材料之一。近年来大量的研究工作主要集中于合理设计和制备高质量的纳米结构TiO2,进而获取高性能的光电器件。本论文围绕半导体TiO2纳米材料的合成和应用,探索了多种先进制备技术,成功制备了一系列结构新颖、性能优异的纳米TiO2光阳极材料,考察了它们在染料敏化太阳能电池(DSSC)中的光电转化性能,并深入研究了纳米结构TiO2作为太阳能利用材料的构-效关系。此外,还成功合成了多种铜...One of the most serious challenges for human society and civilization is the development of powerful technologies to supply renewable solar energy to satisfy ever growing energy demands. Semiconductor TiO2 nanomaterials are considered as one of the most promising photovoltaic materials mainly due to their appropriate electronic band structure, photo/thermal stability, chemical inertness and commer...学位:理学博士院系专业:化学化工学院_物理化学(含化学物理)学号:20520090153...
光谱检测对“更快(时间分辨率)、更高(空间分辨率)、更强(信号)”的追求从未停止。细胞和电化学表面由于其体系分子浓度低,分子环境复杂,一直是光谱检测的最大挑战体系之一。 细胞是一个动态的非均质系统,不...
生物质热裂解是生物质利用的一种重要形式。如何通过生物质热裂,高选择性地得到某些特定的化学品,如低碳的醛类,是人们广泛关注的一个话题。另一方面,食品工业以及烟草工业中,由于低碳醛类的致癌性,如何减少低碳...
无机小分子气体的检测在环境和生命科学研究中具有重要的意义,但是气体的高选择性、高灵敏荧光分子传感系统的设计目前仍有很高的难度。已报道的气体荧光分子传感系统,大多是基于气体的某种特异性化学反应,而这些反...
越来越多的研究显示,大部分纳米材料显著提升细胞自噬水平,并伴随多种毒性反应。这使得纳米材料的自噬效应受到人们的关注。但目前关于纳米材料的性质与自噬效应之间的关系仍未被明确,纳米材料如何引发自噬也尚未可...
纳米粒子以及由它们构成的纳米结构材料由于具有尺寸效应、量子限域效应和界面效应,通常显示出许多不同于常规块体材料的磁、光、电等特性,在现代工业、国防和高新技术发展中充当着重要的角色。纳米粒子复合薄膜材料...
近年来随着环境污染治理、清洁能源开发、生物信号检测以及光电分子器件设计等方面的研发及在现实生活中的广泛应用,人们对生物、化学及材料中的光化学和光物理过程表现出越来越浓厚的兴趣。实验方面,得益于飞秒瞬态...
金属腐蚀问题给人们生活带来不便,且造成巨大的经济损失。传统金属防腐蚀方法均存在一定的缺陷。因此开发低能耗、环境友好型的金属防腐蚀技术具有重要的科研及应用意义。基于微纳米ZnO、TiO2优异光电化学性能...
近年来,纳米材料合成技术的发展,尤其在可控合成方面的突破,使得纳米材料在生物传感、分子影像、药物控制释放及肿瘤治疗等生物医学领域中展现了广泛的应用前景,并逐渐形成纳米医学的学科分支。设计和制备兼具诊断...
随着含氟磷酸铁锂在二次锂离子电池正极材料中的应用,含氟聚阴离子型化合物受到了人们的关注,但是在合成化学上多个阴离子基团的引入存在一定的难度,使得含氟或卤素磷酸盐化合物的数目并不多,结构化学亟待丰富。同...
金属纳米结构同非线性材料相结合的杂化体系已经被应用到全光开关、光学成像、生物传感等方面。尽管基于杂化体系的非线性效应近年来被广泛关注,但依旧存在许多亟待解决的问题。如由于纳米结构自身的尺寸特征,使得能...
贵金属纳米催化剂因其广泛的应用前景,一直是人们研究的热点。而随着研究的深入,其表界面结构控制的重要性日益凸显。尽管近年对贵金属纳米催化剂的表界面控制已有不少研究,但在分子水平上理解相关表界面调控的机制...
随着工业化程度的不断提高,环境中重金属污染日益严重。由于重金属不可生物降解的特性,在水体中富集就造成水域环境污染;通过食物链在人体中富集,则危及人类身体健康。硒是人体必需的微量元素,适量硒具有增强机体...
能源短缺和环境污染是当今人类社会面临的两大问题。光催化技术是一种将太阳能转化成化学能等可利用能量的有效途径,有可能解决当今社会面临的能源和环境两大问题。然而光催化剂的光生电子和空穴分离效率较低是光催化...
本论文针对以氧气为氧化剂的丙烯环氧化反应和水存在下的CO2光催化还原反应展开研究。从催化剂的可控制备和结构表征,催化反应性能和反应机理等方面进行了深入的研究和探讨。 本论文第一部分在前期工作的基础上,...
随着人类文明的进步,对环境和能源的要求越来越高,清洁可再生能源一直以来都是人类追求的梦想。半个世纪以前,太阳能的开发利用使得人类离梦想又近了一步,光伏太阳能电池从最初昂贵的空间应用发展到了现在可接受的...
光谱检测对“更快(时间分辨率)、更高(空间分辨率)、更强(信号)”的追求从未停止。细胞和电化学表面由于其体系分子浓度低,分子环境复杂,一直是光谱检测的最大挑战体系之一。 细胞是一个动态的非均质系统,不...
生物质热裂解是生物质利用的一种重要形式。如何通过生物质热裂,高选择性地得到某些特定的化学品,如低碳的醛类,是人们广泛关注的一个话题。另一方面,食品工业以及烟草工业中,由于低碳醛类的致癌性,如何减少低碳...
无机小分子气体的检测在环境和生命科学研究中具有重要的意义,但是气体的高选择性、高灵敏荧光分子传感系统的设计目前仍有很高的难度。已报道的气体荧光分子传感系统,大多是基于气体的某种特异性化学反应,而这些反...
越来越多的研究显示,大部分纳米材料显著提升细胞自噬水平,并伴随多种毒性反应。这使得纳米材料的自噬效应受到人们的关注。但目前关于纳米材料的性质与自噬效应之间的关系仍未被明确,纳米材料如何引发自噬也尚未可...
纳米粒子以及由它们构成的纳米结构材料由于具有尺寸效应、量子限域效应和界面效应,通常显示出许多不同于常规块体材料的磁、光、电等特性,在现代工业、国防和高新技术发展中充当着重要的角色。纳米粒子复合薄膜材料...
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金属腐蚀问题给人们生活带来不便,且造成巨大的经济损失。传统金属防腐蚀方法均存在一定的缺陷。因此开发低能耗、环境友好型的金属防腐蚀技术具有重要的科研及应用意义。基于微纳米ZnO、TiO2优异光电化学性能...
近年来,纳米材料合成技术的发展,尤其在可控合成方面的突破,使得纳米材料在生物传感、分子影像、药物控制释放及肿瘤治疗等生物医学领域中展现了广泛的应用前景,并逐渐形成纳米医学的学科分支。设计和制备兼具诊断...
随着含氟磷酸铁锂在二次锂离子电池正极材料中的应用,含氟聚阴离子型化合物受到了人们的关注,但是在合成化学上多个阴离子基团的引入存在一定的难度,使得含氟或卤素磷酸盐化合物的数目并不多,结构化学亟待丰富。同...
金属纳米结构同非线性材料相结合的杂化体系已经被应用到全光开关、光学成像、生物传感等方面。尽管基于杂化体系的非线性效应近年来被广泛关注,但依旧存在许多亟待解决的问题。如由于纳米结构自身的尺寸特征,使得能...
贵金属纳米催化剂因其广泛的应用前景,一直是人们研究的热点。而随着研究的深入,其表界面结构控制的重要性日益凸显。尽管近年对贵金属纳米催化剂的表界面控制已有不少研究,但在分子水平上理解相关表界面调控的机制...
随着工业化程度的不断提高,环境中重金属污染日益严重。由于重金属不可生物降解的特性,在水体中富集就造成水域环境污染;通过食物链在人体中富集,则危及人类身体健康。硒是人体必需的微量元素,适量硒具有增强机体...
能源短缺和环境污染是当今人类社会面临的两大问题。光催化技术是一种将太阳能转化成化学能等可利用能量的有效途径,有可能解决当今社会面临的能源和环境两大问题。然而光催化剂的光生电子和空穴分离效率较低是光催化...
本论文针对以氧气为氧化剂的丙烯环氧化反应和水存在下的CO2光催化还原反应展开研究。从催化剂的可控制备和结构表征,催化反应性能和反应机理等方面进行了深入的研究和探讨。 本论文第一部分在前期工作的基础上,...
随着人类文明的进步,对环境和能源的要求越来越高,清洁可再生能源一直以来都是人类追求的梦想。半个世纪以前,太阳能的开发利用使得人类离梦想又近了一步,光伏太阳能电池从最初昂贵的空间应用发展到了现在可接受的...
光谱检测对“更快(时间分辨率)、更高(空间分辨率)、更强(信号)”的追求从未停止。细胞和电化学表面由于其体系分子浓度低,分子环境复杂,一直是光谱检测的最大挑战体系之一。 细胞是一个动态的非均质系统,不...
生物质热裂解是生物质利用的一种重要形式。如何通过生物质热裂,高选择性地得到某些特定的化学品,如低碳的醛类,是人们广泛关注的一个话题。另一方面,食品工业以及烟草工业中,由于低碳醛类的致癌性,如何减少低碳...
无机小分子气体的检测在环境和生命科学研究中具有重要的意义,但是气体的高选择性、高灵敏荧光分子传感系统的设计目前仍有很高的难度。已报道的气体荧光分子传感系统,大多是基于气体的某种特异性化学反应,而这些反...