光学活性螺旋取代聚炔功能材料的制备及性能研究的任务书.docx
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光学活性螺旋取代聚炔功能材料的制备及性能研究光学活性螺旋取代聚炔功能材料的制备及性能研究摘要:光学活性螺旋取代聚炔(OPTA)功能材料是一类具有巨大应用潜力的材料,具有高度有序的结构和优异的光学、电学性能。本论文主要针对OPTA功能材料的制备方法和性能研究进行综述。首先介绍OPTA材料的基本概念和研究背景,然后详细阐述了OPTA材料的制备方法,包括化学合成法和自组装法。接着讨论了OPTA材料的性能研究,包括吸收谱、发光性能、电学性能等方面。最后,对OPTA材料的应用前景进行了展望。关键词:光学活性螺旋取代
光学活性螺旋取代聚炔功能材料的制备及性能研究的任务书.docx
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螺旋取代聚炔手性微纳材料的制备及性能研究.docx
螺旋取代聚炔手性微纳材料的制备及性能研究螺旋取代聚炔手性微纳材料的制备及性能研究摘要:本论文研究了螺旋取代聚炔手性微纳材料的制备方法以及其在光学、电学和生物医学等领域的应用性能。首先,介绍了聚炔材料的特点和手性分子的重要性。然后,详细阐述了螺旋取代聚炔手性微纳材料的制备方法,包括化学合成、模板法和自组装等技术。最后,通过实验测试和性能评价,探讨了螺旋取代聚炔手性微纳材料在光学、电学和生物医学等方面的性能表现。结果表明,螺旋取代聚炔手性微纳材料具有优异的手性特性和光学、电学性能,广泛应用于光学器件、传感器、
手性螺旋取代聚炔复合粒子的制备及性能研究.docx
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光学活性螺旋取代聚炔多孔材料的构筑及其应用研究的任务书.docx
光学活性螺旋取代聚炔多孔材料的构筑及其应用研究的任务书任务书1.背景聚炔多孔材料是一种新型的有机-无机杂化材料,具有良好的孔隙结构和特殊的物理化学性质,在气体吸附、分离、催化等领域具有广泛的应用前景。近年来,研究人员通过往聚炔多孔材料中引入不同结构单元,可以进一步增强其吸附、分离性能,同时该领域的研究也得到了广泛关注。螺旋结构是自然界中非常常见且重要的空间结构,对于生命体系的结构和性能有着重要的影响,因此对于构筑具有手性结构的多孔材料具有极大的研究价值。目前,早期在构筑手性多孔材料方面的研究主要集中于天然