水滑石基发光薄膜的多分子逻辑门制备及其应用研究基本信息

中文名 水滑石基发光薄膜的多分子逻辑门制备及其应用研究 依托单位 北京化工大学
项目类别 面上项目 项目负责人 史文颖

本项目提出以层状双羟基复合金属氢氧化物(LDHs)剥离的纳米片为主体,多荧光分子为客体,构筑LDH基多组分荧光薄膜材料。以薄膜材料在逻辑门方面的应用为目标,强化薄膜材料的发光性能,提高其能量转移效率。深入分析该类多组分荧光材料的几何结构、能带/能级特征、相互作用机理(主客体、客客体),以期得到具有实际应用潜力的新型荧光输出信号的逻辑材料。围绕LDH基多组分荧光材料的分子逻辑门的回路构筑、复杂环境分析、多组分底物检测的应用展开研究。通过解决此类发光薄膜材料的可控组装、光学开关性能及多组分荧光逻辑门操作中的关键科学问题,构筑具有特色的研究体系,实现系列逻辑材料的结构创新和实际应用。

水滑石基发光薄膜的多分子逻辑门制备及其应用研究造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
水石基 JY90010-3平面形状:长方形;规格(mm):1200×800×65;品种:沐浴房配件; 查看价格 查看价格

中宇

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黑色石基 品种:石基;规格(mm):60×50;产品型号:JE0000002; 查看价格 查看价格

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石基 品种:直石基;执行标准:非标;型号:DP56;说明:金砂; 查看价格 查看价格

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石基 LFG1101系列:石基系列;规格尺寸:900×900×50mm;花纹:弧型石基;颜色:黑色; 查看价格 查看价格

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石基 LFG1101A系列:石基系列;规格尺寸:1000×100×50mm;花纹:弧型石基;颜色:黑色; 查看价格 查看价格

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石基 LFG1102系列:石基系列;规格尺寸:900×900×50mm;花纹:钻石基;颜色:黑色; 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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汕头市南澳县2015年1季度信息价
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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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石基 HC2108|4264套 1 查看价格 广州宏泰来洁具有限公司 广东  广州市 2015-05-21

批准号

21571014

项目名称

水滑石基发光薄膜的多分子逻辑门制备及其应用研究

项目类别

面上项目

申请代码

B0110

项目负责人

史文颖

负责人职称

教授

依托单位

北京化工大学

研究期限

2016-01-01 至 2019-12-31

支持经费

65(万元)

水滑石基发光薄膜的多分子逻辑门制备及其应用研究常见问题

  • 水滑石阻燃剂,水滑石哪些种类,水滑石和沸石的区别

    水滑石的阻燃性能水滑石在受热时,其结构水合层板羟基及层间离子以水和CO2的形式脱出,起到降低燃烧气体浓度,阻隔O2的阻燃作用;水滑石的结构水,层板羟基以及层间离子在不同的温度内脱离层板,从而可在较低的...

  • 水滑石价格一般是多少

    水滑石材料属于阴离子型层状化合物。层状化合物是指具有层状结构、层间离子具有可交换性的一类化合物,利用层状化合物主体在强极性分子作用下所具有的可插层性和层间离子的可交换性,将一些功能性客体物质引入层间空...

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水滑石基发光薄膜的多分子逻辑门制备及其应用研究文献

镁铝水滑石报告 镁铝水滑石报告

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页数: 5页

评分: 4.5

镁铝水滑石的制备与表征 一: 水滑石是一种层柱状双金属氢氧化物, 是一类近年来发展迅速的阴离子型粘土因为具有 特殊的结构和物理化学性质, 如带电性质阴离子可交换性吸附性能催化性能等, 其在催化剂 催 化剂 载 体污 水 处 理剂 医 药医 药载体 等众多 领域具 有广 泛 的应 用 典 型的 水 滑石 Mg 6Al 2(OH) 16CO3 4H 2O 是一种天然存在的矿物,天然存在的水滑石大都是镁铝水滑石,且 其层间阴离子主要局限为 CO3 2-但天然镁铝水滑石在世界范围内很有限,因而人工合成镁铝 水滑石的研究和应用引起了人们的高度重视和关注 . 水热合成法 水热合成法以难溶或不溶的一元金属氧化物或盐为原料 , 采用水溶液或蒸气等流体为 介质 , 在压热条件下合成水滑石。与一般湿化学法相比较 , 水热合成法具有反应在相对较高 的温度和压力下进行 , 反应速度较快且有可能实现在常规条件下不

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水滑石材料在吸附方面的应用 水滑石材料在吸附方面的应用

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页数: 2页

评分: 4.4

本文论述了水滑石类化合物的结构组成、性质,详细阐述了水滑石类化合物作为吸附剂的吸附原理与吸附性能。在环境污染日益严重的今天,水滑石类化合物必将有着广泛的应用前景。

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本项目提出以LDHs为主体,发光功能分子为客体,构筑LDH基复合发光薄膜材料。以光化学传感为研究导向,强化薄膜材料的发光效率、提高其光学性能,对该类复合薄膜材料的超分子结构、能带特征、主客体相互作用机理进行系统和深入研究,以期得到具有优良传感性能的薄膜材料。围绕LDH基发光薄膜材料在基于荧光化学传感的分子逻辑门的应用开展研究。通过解决此类发光薄膜材料的可控组装、传感性能及固态逻辑操作中的关键科学问题,构筑具有特色的研究体系,实现系列逻辑材料的结构创新。

分子水平信息处理研究已成为科学研究的前沿领域和21世纪化学研究的热点。基于化学体系的分子逻辑门始于人们对分子开关与分子逻辑门之间内在联系的认识。尤其以荧光化学传感作为分子逻辑门的计算单元发展最为迅速。荧光作为传感信号具有高灵敏度(如单分子检测)、可调控、检测方便、实时监测、快速响应等优势,而备受关注。本项目基于发光分子的光学性质,以及LDHs类层状化合物的结构和功能的可调控性,构筑了以LDHs为主体,发光功能分子为客体,获得了系列LDHs基复合发光薄膜材料,实现了以光化学传感器为基础构建固态分子逻辑器件的目标。提出了固态分子逻辑材料的关键制备技术;基于LDH基发光薄膜结构的逻辑器件的优化设计和构建;特别注重单分子逻辑的多功能集成,为LDH基固态分子逻辑材料的实际应用奠定了基础。该项目的研究结果已在Chem. Commun.,Lagmuir,Phys. Chem. Chem. Phys.,J. Phys. Chem. C,Sensor. Actuat. B 等杂志发表SCI收录论文9篇,影响因子大于3.5为8篇。证明了所提出的设想是合理及可行的,同时得到了国际同行的肯定。

《煤/水滑石矿物复合材料的制备及其性能研究》首先简要介绍了煤结构及其材料化应用、煤炭自燃灾害防治技术、煤基复合材料复配阻燃聚合物等研究领域的理论研究成果,然后以煤炭自燃防治材料和新型无卤阻燃材料的制备及应用为背景,基于煤特殊的微纳米孔隙结构和官能团结构特征,借鉴层状双氢氧化物(LDHs,水滑石)的制备方法及影响因素研究,采用理论研究、实验分析、理论模拟相结合的方法,探讨了神府煤的结构,水滑石矿物制备表征及其煤自燃阻化性能,神府煤水滑石矿物复合材料(CLCs)的制备方法、结构及其性能等研究内容。研究成果对新型矿物功能材料的制备及应用具有理论研究意义和应用价值。

《煤/水滑石矿物复合材料的制备及其性能研究》可供煤基新材料研发人员、煤自燃防控技术人员、矿物复合功能材料研发人员、消防人员、聚合物阻燃技术研发人员及其他科研人员应用和参考,可作为煤炭可持续利用、煤炭清洁利用、煤火灾害防治等方面的知识学习用书,也可作为高校、科研院所的研究生、本科生的教学参考书。

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