取代(聚)乙炔手性功能化石墨烯的制备及性能研究的中期报告.docx
快乐****蜜蜂
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
取代(聚)乙炔手性功能化石墨烯的制备及性能研究的中期报告.docx
取代(聚)乙炔手性功能化石墨烯的制备及性能研究的中期报告本中期报告旨在介绍取代乙炔手性功能化石墨烯(Chiralfunctionalizedgraphene,CFG)的制备及性能研究进展情况。一、CFG的制备方法1.化学还原法:通过还原氧化石墨烯(Grapheneoxide,GO)制备CFG,将手性分子与GO混合,并通过还原剂还原,然后通过离心法分离CFG。2.化学气相沉积法:使用手性源分子,在化学气相沉积过程中用于控制石墨烯的手性。3.水热法:通过调节反应条件来合成CFG,手性分子会对碳原子进行选择性的
取代(聚)乙炔手性功能化石墨烯的制备及性能研究.docx
取代(聚)乙炔手性功能化石墨烯的制备及性能研究近年来,石墨烯作为一种热门的二维材料备受关注。其卓越的导电、导热性能和机械强度,在电子器件、催化、传感、超级电容器等领域具有广泛的应用价值。然而,石墨烯的化学惰性和不稳定性常常限制其在化学函数化方面的应用。为了克服这一限制,引入手性功能化分子可以增强石墨烯化学函数化的可控性和选择性,使其具备更多的应用潜力。本文旨在探讨聚乙炔在手性功能化石墨烯制备及其性能研究中的应用。一、聚乙炔手性功能化石墨烯的制备石墨烯的手性功能化主要分为两种方法:物理法和化学法。物理法主要
取代(聚)乙炔手性功能化石墨烯的制备及性能研究的任务书.docx
取代(聚)乙炔手性功能化石墨烯的制备及性能研究的任务书任务书一、任务目的本任务的目的是研究和开发一种有效的手性功能化石墨烯合成方法,该方法能够替代现有的聚乙炔合成方法,以实现高效率和高选择性的手性功能化石墨烯制备。该任务将依靠实验和理论研究,以满足未来在纳米电子学、生物医药等领域中对手性化学的需求。二、任务背景手性领域的化学研究在现代科学和工业生产中具有重要的地位和广泛的应用价值。在新材料领域,手性功能化石墨烯因其独特的二维结构和良好的电学和光学性能,被广泛研究。目前,对手性功能化石墨烯的研究主要依靠聚乙
取代(聚)乙炔手性功能化石墨烯的制备及性能研究的任务书.docx
取代(聚)乙炔手性功能化石墨烯的制备及性能研究的任务书任务书一、任务背景石墨烯是一种具有独特物理和化学特性的二维材料,具有高频率振荡和高载流子迁移率的特性,被广泛应用于电子学、能源存储、传感器等领域。然而,石墨烯本身缺乏手性,难以发挥手性功能,在手性化学及相关领域的应用受到了限制。因此,在研究中,需要将手性分子引入石墨烯结构,实现手性化学功能化石墨烯的制备。在传统的方法中,使用(聚)乙炔作为手性小分子与石墨烯相互作用,形成手性功能化石墨烯结构,但该方法存在不稳定、制备难度大等缺点。因此,需要寻找一种更为可
螺旋取代聚炔手性荧光纳米粒子的制备及性能研究的中期报告.docx
螺旋取代聚炔手性荧光纳米粒子的制备及性能研究的中期报告本次中期报告旨在介绍螺旋取代聚炔手性荧光纳米粒子的制备及性能研究的最新进展情况。所涉及的内容包括研究背景、研究目的、研究方法、实验结果及分析等。一、研究背景手性荧光材料在化学、生物、材料等领域中有着广泛的应用。其中,聚炔材料因其高效的荧光性能、易于合成和修饰等优点而备受关注。然而,传统的平面聚炔材料常常存在着荧光猝灭、荧光光谱发散范围狭窄等问题,难以满足实际应用需求。因此,研究如何进一步提高聚炔手性荧光材料的性能,成为了当前的热点研究方向之一。二、研究