β-环糊精四氧化三铁纳米复合材料功能化研究进展.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
β-环糊精四氧化三铁纳米复合材料功能化研究进展.docx
β-环糊精四氧化三铁纳米复合材料功能化研究进展β-环糊精四氧化三铁纳米复合材料功能化研究进展摘要:β-环糊精四氧化三铁纳米复合材料是一种新型的功能材料,具有广泛的应用前景。本文综述了β-环糊精四氧化三铁纳米复合材料在化学、医药和环境等领域的功能化研究进展。首先,介绍了β-环糊精和四氧化三铁的基本性质和制备方法。然后,探讨了β-环糊精四氧化三铁纳米复合材料在吸附、催化、生物传感和药物释放等方面的功能化应用。最后,分析了目前研究中存在的问题和挑战,并展望了未来的发展方向。关键词:β-环糊精;四氧化三铁;纳米复
磁性四氧化三铁功能化微纳米复合材料的合成及应用.docx
磁性四氧化三铁功能化微纳米复合材料的合成及应用一、引言随着科技的不断发展,微纳米复合材料的研究越来越受到人们的关注。其中,磁性微纳米复合材料是研究的重点之一。磁性微纳米复合材料因其独特的磁性和高比表面积,已经在生物医学领域、环境污染治理、催化、电子器件中得到了广泛的应用。在磁性微纳米复合材料中,四氧化三铁是一种优良的磁性材料,其具有较高的饱和磁化强度和磁导率。通过对其进行功能化改性,可以增强其表面活性,防止聚集和氧化等不良现象的发生。因此,本文将着重探讨磁性四氧化三铁功能化微纳米复合材料的合成及应用。二、
磁性四氧化三铁纳米微粒的研究进展.docx
磁性四氧化三铁纳米微粒的研究进展磁性四氧化三铁纳米微粒的研究进展摘要:磁性纳米材料是新型功能材料中备受关注的一类,具有广泛的应用潜力。四氧化三铁(Fe3O4)是一种重要的磁性纳米材料,在生物医疗、环境治理和信息存储等领域有着重要的应用价值。本论文综述了最近磁性Fe3O4纳米微粒的研究进展,包括制备方法、性质表征和应用领域等。引言:磁性纳米材料是一种结构尺寸在纳米级别(10-9m)的材料,具有特殊的物理、化学和磁性性质。四氧化三铁是一种典型的磁性纳米材料,由一定数目的亚纳米级的Fe3O4晶体组成,具有室温下
化学发光法检测焦磷酸及功能化纳米四氧化三铁的制备.docx
化学发光法检测焦磷酸及功能化纳米四氧化三铁的制备摘要:本文介绍了化学发光法检测焦磷酸以及功能化纳米四氧化三铁的制备方法。首先阐述了焦磷酸在环境和生物中的重要作用以及其常用的检测方法的不足之处,然后详细介绍了化学发光法检测焦磷酸的原理和步骤。接着,介绍了纳米四氧化三铁的制备方法,包括溶胶凝胶法、热分解法和水热法等。最后,介绍了功能化纳米四氧化三铁的应用,包括在生物医学、环境治理和能源储存等方面的前景。关键词:化学发光法、焦磷酸、纳米四氧化三铁、制备、应用一、介绍焦磷酸是一种重要的无机化合物,在生物和环境中都
超支化环糊精-纳米四氧化三铁非均相催化剂及其制备方法和应用.pdf
超支化环糊精‑纳米四氧化三铁非均相催化剂及其制备方法和应用,涉及负载型催化材料技术领域。其中,前述超支化环糊精‑纳米四氧化三铁非均相催化剂的制备方法为:先将高温分解法制得的纳米四氧化三铁粒子和丙烯酸甲酯加入到甲醇中,超声分散15~30分钟,再加入多元胺,室温下反应20~24小时后,另加入乙二胺改性的β‑环糊精,在80~150℃的温度范围内反应4~8小时,然后经甲醇磁滞析,再冷冻干燥,即得目标产物。上述催化剂可用于在双氧水中催化氧化苄基伯醇,且催化效率高,易回收,显示出良好的工业应用前景。