水滑石***-泰安燊豪化工-水滑石

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LDHs在1370cm-1附近出现层间CO32-的强特征吸收峰,在1000~400cm-1范围有层板上M-O键及层间阴离子的特征吸收峰,并且其红外吸收范围可以通过调变组成加以改变[10-11] 。、

催化性

将催化活性物种插入水滑石层间,以水滑石为前体,通过焙烧可制备高分散复合金属氧化物型催化剂,一般具有过渡金属含量高活性位分布均匀晶粒小比表面积大可以抑制烧结良好的稳定性等特点,从而表现出优异的催化性能,在催化剂或催化剂载体等领域得到了广泛应用











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哈工程研制出功能xing***缓释材料

通过给***载体水滑石等缓释材料装上磁性材料和荧光发光离子而形成的“导航仪”,可根据医生指令直抵病变部位,并可有效跟zong 监shi***的释放情况,进而提高***释放效率和治liao效果。这是哈尔滨工程大学材料科学与化学工程学院的王君***和他的团队13年来一直致力研究的课题。该课题日前取得了重要研究成果:其***载体兼具靶向定位和荧光发光性的双重功能,具有巨大的生物医学领域应用前景。

  王君***主持的《靶向可控荧光性缓释***插层水滑石的合成及缓释研究》,在黑龙江省科学技术奖励暨科技成果招商和转化对接大会上获黑龙江省科学技术自然科学类一等奖。该项研究成功地将荧光材料、磁性gong能材料组装到类水滑石、二氧化硅***载体上,水滑石cas,制备了兼有磁性靶向定位功能和荧光发光性能的***传输载体,解决了***在到达病变部位前后不能进行有效跟zong监shi的难题,对于提高***释放效率及治liao效果有重要意义,为该缓释***在疾病诊疗中的临床应用提供了实验依据。

  ***载体水滑石作为缓释***的传输载体,具有安全、稳定、生物相容性较好和生物可降解性等特点,是当前极具开发潜力与应用价值的新型***缓释材料,也是国内外研究的热点之一。该研究使***载体在外磁场的作用下能准确有效地到达病变部位,提高病变部位的***浓度,减少***对全身正常组织的毒副zuo用,并利用荧光显微镜可以直接观察到***所处位置和治liao效果,从而达到***在人体内的传输及释放过程能够被跟踪、标记的目的。

  王君***带领团队从2000年开始进行水滑石插层材料的研制,2005年起将这一材料应用于***缓释研究。其间曾获省、市自然科学基jin资助和高校博士点基jin资助。目前团队共由6位青年教师组成。

  本项目研究成果发表在国际著ming杂志《欧洲化学》上,受到国内外学者广泛关注,为多功能介孔材料、***缓释、荧光发光、磁性组装等学科的研究提供了理论支持和参考。相关研究成果以学术***的形式在国内外著ming期刊上发表SCI收录***173篇,他引1154次,其中SCI他引837次,共获国家发明***授权9项。




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中科院理化所高xiao可见光合成氨研究取得进展

氨是重要的无机化工产品之一,合成氨工业在国民经济中占有重要地位。液氨可直接用作化肥,农业上使用的氮肥如尿素、xiao酸铵、磷酸铵、氯化铵以及各种含氮复合肥,层状水滑石,都以氨为原料。合成氨是大宗化工产品之一,世界每年合成氨产量已达1亿吨以上,其中约80%用于化学肥料,20%用作其它化工产品的原料。同时,所有生物体都需要氮元素来建立蛋白质、核酸和许多其他生物分子。 氮气约占地球气体的78%,但不能被大多数生物直接吸收,水滑石,因为N-N共价三键高的电离能导致其十分稳定。通过经典的Haber-Bosch工艺将N2固定在NH3上必须在铁基催化剂存在的条件下,在苛刻的反应条件下进行(15-25 MPa,300-550℃)。提供反应条件需消耗世界能源供应的1-2%,每年约产生2.3吨二氧化碳。目前,用于NH3合成的原料氢气主要来自***的重整,水滑石***,每年约消耗世界***产量的3-5%,并释放出大量的氧化碳。 鉴于化石燃料短缺和***气候变化,通过减少能源需求过程的固氮是一项具有挑战性和长期性的目标。利用太阳能光催化技术将太阳能转化为化学能,已被认为是解决未来可再生能源的***jia途径之一。 二维纳米材料因其***的层板结构,大比例暴露活性位等优势,在光电催化方面展现了***性能,引起科研人员广泛关注。层状双氢氧化物(水滑石,LDH)因其层板由多种组分构成、层板厚度可调等优势,在催化方面展现了可调控性。中国科学yuan理化技术研究所研究员张铁锐团队通过简单的共沉淀方法,制备了一系列MIIMIII-LDH(MII=Mg,Zn,Ni,Cu;MIII=Al,Cr)纳米片光催化剂。X射线吸收精细结构,低温电子顺磁共振和正电子湮灭寿命测量表明,超薄LDH纳米片由于富氧缺陷,结构形变和压缩应变,增强了对N2分子的吸附和光生电子从LDH光催化剂转移到N2,从而促进了NH3的有效合成(特别是CuCr-LDH纳米片,其在500nm处***产率仍能达到?0.10%)。研究工作显示,在常温常压和可见光或直接太阳辐射下,基于LDH将N2还原成NH3是极有潜力和希望的新途径。 研究结果发表在《***材料》上,相关研究工作得到了科技部国家重点基础研究计划、国家自然科学基jin委优xiu青年科学基jin项目、国家自然科学基jin委青年基jin项目、国家万人计划-青年拔尖人才支持计划、中科院战略性先导科技专项(B类)的支持。(来源:中科院理化技术研究所)


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