导读:本文包含了氧化修饰论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:氧化物,催化剂,丙烯酰胺,石墨,异质,光纤,纳米。
氧化修饰论文文献综述
朱劼,李丹,丁雪洁,窦梦迪,刘雯欣[1](2019)在《温敏高分子修饰氧化石墨烯负载钌催化剂的制备及选择加氢活性》一文中研究指出利用过硫酸铵引发的自由基聚合反应,在GO表面生长温敏高分子聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM),得到具有温敏智能表面的复合材料GO-PNIPAM。以其为载体负载钌(Ru)纳米颗粒,制备催化剂Ru/GO-PNIPAM,并采用XRD,TEM,FT-IR,TG,OEA,ICP-AES和XPS等手段对GO-PNIPAM和Ru/GO-PNIPAM进行表征。Ru/GO-PNIPAM在柠檬醛选择性加氢反应中显示出高催化性能。80℃下,以Ru/GO-PNIPAM为催化剂的反应速率常数k达0.24 h~(-1),超过Ru/GO的2倍(0.10 h~(-1))。当接近完全反应时,Ru/GO-PNIPAM对不饱和醇(包括香叶醇和橙花醇)的选择性为23%,高于Ru/GO(8%)。经计算,以Ru/GO为催化剂,柠檬醛加氢反应的活化能为33 kJ/mol。与之相比,Ru/GO-PNIPAM为催化剂的反应活化能明显降低(26 kJ/mol)。Ru/GO-PNIPAM上Ru的高分散性及对底物的优良吸附性能共同促进其催化性能的提高。(本文来源于《常州大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期)
周萱,雷元元,唐莉莉[2](2019)在《钯金合金纳米线修饰电极对过氧化氢的催化传感性能研究》一文中研究指出通过变频交流电沉积自组装法制得钯金合金纳米线修饰电极,并利用其所具有的良好化学稳定性及电催化性能,研究了该修饰电极对过氧化氢的传感性能。钯金合金纳米线修饰电极对过氧化氢的线性响应范围为10×10-6~9. 1×10-3mol·L-1;当信噪比为3时,其最低检测限可达到0. 75×10-6mol·L-1;灵敏度达到148. 68μA·mmol-1·dm-3;通过其稳定性与重现性的研究可知,该电极具有长期稳定性和良好的重现性。(本文来源于《广州化工》期刊2019年22期)
张智敏,张成相,安康,刘强,张斯然[3](2019)在《以钙钛矿型复合氧化物为前驱体构筑La-Ce氧化物修饰的Pt-Co纳米双金属催化剂及其对CO氧化的性能》一文中研究指出利用钙钛矿型复合氧化物(PTO)可以将多种金属离子限域并均匀混合于钙钛矿晶格中的特点,提出了一种构筑氧化物修饰的纳米双金属催化剂团簇的新构想。以担载于大比表面积SiO_2上的钙钛矿型复合氧化物La_(1-y)Ce_yCo_(0.87)Pt_(0.13)O_3/SiO_2作为前驱体,将La、Ce、Co和Pt多种金属离子均匀混合并限域于PTO晶粒中,还原后得到Pt-Co/La-Ce-O/SiO_2催化剂;通过氮气吸附-脱附、XRD、H2-TPR和TEM等手段对Pt-Co/La-Ce-O/SiO_2催化剂进行了表征,考察了其对CO氧化的催化性能,研究了构效关系。结果发现,La-Ce-O-Pt-Co构成了纳米团簇,担载于SiO_2表面,形成了Pt-Co纳米双金属颗粒; Co修饰Pt提高了其催化活性,而添加Ce进一步改善了其催化性能。当Ce含量(y)为0.2时,催化剂La_(0.8)Ce_(0.2)Co_(0.87)Pt_(0.13)O_3/SiO_2的活性最佳,在120℃下即可实现CO完全转化,且在含体积分数15%H_2O及12.5%CO_2的气氛中仍具有较好的催化性能。稳定性测试表明,所制得的Pt-Co/La-Ce-O/SiO_2催化剂具有良好的稳定性和抗烧结性能。(本文来源于《燃料化学学报》期刊2019年11期)
何菲,孟爱云,程蓓,Wingkei,Ho,余家国[4](2020)在《石墨烯修饰叁氧化钨/二氧化钛S型异质结增强的光催化产氢活性(英文)》一文中研究指出太阳光驱动的光催化分解水产氢是利用太阳能解决当前能源危机和环境问题的理想策略.二氧化钛由于其稳定、环境友好和成本低等优点受到广泛研究,在光催化领域具有不可或缺的作用.然而,纯二氧化钛光催化剂具有光生电子-空穴复合率高、太阳能利用率低等缺点,使其在光催化产氢领域的应用受到限制.迄今为止,人们探索了多种改性策略来提高二氧化钛的光催化活性,如贵金属负载、金属或非金属元素掺杂、构建异质结等.通过复合两个具有合适能带排布的半导体来构建异质结可以大大提高光生载流子的分离,被认为是一种有效的解决方案.最近提出了一种新的S型异质结概念,以解释不同半导体异质界面载流子转移分离的问题.S型异质结是在传统Ⅱ型和Z型(液相Z型、全固态Z型、间接Z型、直接Z型)基础上提出的,但又扬长避短,优于传统Ⅱ型和Z型.通常, S型异质结是由功函数较小、费米能级较高的还原型半导体光催化剂和功函数较大、费米能级较低的氧化型半导体光催化剂构建而成.叁氧化钨禁带宽度较小(2.4–2.8eV),功函数较大,是典型的氧化型光催化剂,也是构建S型异质结的理想半导体光催化剂.根据S型电荷转移机制,叁氧化钨/二氧化钛复合物在光辐照下,叁氧化钨导带上相对无用的电子与二氧化钛价带上相对无用的空穴复合,二氧化钛导带上还原能力较强的电子和叁氧化钨价带上氧化能力较强的空穴得以保留,从而在异质界面上实现了氧化还原能力较强的光生电子-空穴对的分离.同时,石墨烯作为一种蜂窝状碳原子二维材料,是理想的电子受体,在异质结光催化剂中能及时转移电子.而且,石墨烯具有较好的导热性和电子迁移率,光吸收强,比表面积大,可为光催化反应提供丰富的吸附和活性位点,已经被认为是一种重要催化剂载体和光电分解水产氢的有效共催化剂.本文采用简便的一步水热法制备石墨烯修饰的叁氧化钨/二氧化钛S型异质结光催化剂.光催化产氢性能测试表明,叁氧化钨/二氧化钛/石墨烯复合材料的光催化产氢速率显着提高(245.8μmol g~(–1) h~(–1)),约为纯TiO_2的3.5倍.高分辨透射电子显微镜、拉曼光谱和X射线光电子能谱结果证明了TiO_2和WO_3纳米颗粒的紧密接触,并成功负载在还原氧化石墨烯(rGO)上.X射线光电子能谱中Ti_2p结合能的增加证实TiO_2和WO3之间强的相互作用和S型异质结的形成.此外,复合材料中的rGO大大拓展了复合物的光吸收范围(紫外-可见漫反射光谱),增强了光热转换效应,而且rGO与TiO_2之间形成肖特基结,促进了TiO_2导带电子的转移和分离.总之, WO_3和TiO_2的S型异质结与TiO_2和rGO之间的肖特基异质结的协同效应抑制了相对有用的电子和空穴的复合,有利于氧化还原能力较强的载流子的分离和进一步转移,加速了表面产氢动力学,于是增强了叁元复合光催化剂的光催化产氢活性.(本文来源于《Chinese Journal of Catalysis》期刊2020年01期)
常青,马媛,贾文孝[5](2019)在《基于四氧化叁铁修饰传感器检测茶叶中儿茶酚》一文中研究指出制备了Fe_3O_4磁性纳米材料,以玻碳电极(Glassy carbon electrode, GCE)为工作电极制备了Fe_3O_4/GCE传感器,并用于茶叶中儿茶酚的定量分析。结果表明:Fe_3O_4具有较好的导电性,能够有效地促进电子的转移,增加响应电流,提高电极灵敏度。利用Fe_3O_4/GCE对儿茶酚进行定量分析,儿茶酚浓度与其氧化峰电流在5~120μmol/L范围内呈现良好的线性关系,线性方程为Y=0.015 2X+0.546 4, R~2=0.998 4,相关性较好,检出限为0.35μmol/L,符合试验要求,且该传感器重复性较好。利用绘制好的标准曲线对茶叶中的儿茶酚进行定量分析,其结果显示茶叶中儿茶酚含量为10.62 mg/g,与HPLC检测结果相一致,可信度较高,可用于茶叶中儿茶酚的快速检测分析。(本文来源于《食品工业》期刊2019年11期)
江浩,李佳臻,韩世明,郝澍,张弦[6](2019)在《诃子对低密度脂蛋白所含蛋白apoB100氧化修饰抑制效果的研究》一文中研究指出为了研究诃子(TCR)对低密度脂蛋白(LDL)所含蛋白apoB100氧化修饰的抑制效果,本文采用定性及定量荧光技术对诃子粗提物(CET)及诃子抗氧化有效部位-乙酸乙酯相(EAFT)抑制LDL所含蛋白apoB100氧化修饰的抑制效果进行了研究。结果表明,CET能显着(P<0.05)抑制apoB100中赖氨酸(Lys)游离氨基活性降低,显示出相应的量效关系。在1.25~5.00μg/mL浓度范围内,EAFT对Lys游离氨基活性衰减具有较显着抑制效果(P<0.05);在5~15μg/mL浓度范围内,EAFT对Trp荧光淬灭具有显着抑制作用(P<0.05);在5~15μg/mL浓度范围内,EAFT对总荧光产物及脂褐素的生成也具有显着的抑制作用(P<0.05);叁维荧光光谱也直观地表征出EAFT对LDL氧化过程中Peak A所代表的本底物质减少及Peak B所代表的氧化产物的生成具有抑制效果。本文为后续诃子抑制LDL氧化、抗动脉粥样硬化(AS)功能食品研发提供依据。(本文来源于《食品工业科技》期刊2019年22期)
石胜辉,王鑫,赵明富,吴德操,罗彬彬[7](2019)在《基于氧化石墨修饰长周期光纤光栅的传感特性》一文中研究指出提出一种基于氧化石墨烯(GO)修饰的长周期光纤光栅(LPFG)传感器。利用氢氧化钠溶液对LPFG表面进行羟基化处理,采用氢键结合的方式使GO固定在光栅表面,形成基于GO修饰的LPFG传感器。实验研究了GO-LPFG对外部折射率及温度的响应特性,结果表明:该GO-LPFG的平均折射率灵敏度较未涂覆GO的LPFG提高1.09倍,温度灵敏度略有降低。随着光栅直径的减小,GO-LPFG的平均折射率灵敏度进一步提高。当光栅直径为108μm时,在折射率1.333~1.448内的平均波长和耦合强度折射率灵敏度分别约为38.99nm/RIU和57.33dB/RIU,与未采用GO修饰直径为108μm的LPFG及直径为125μm的GO-LPFG相比,其平均波长和耦合强度折射率灵敏度分别提高1.45,2.17,3.80和3.42倍。该GO-LPFG传感器在各种大分子量的病毒抗原蛋白、生物病菌等生物检测领域具有潜在的应用价值。(本文来源于《光学精密工程》期刊2019年11期)
陈畅[8](2019)在《蛋白质巯基的氧化还原修饰与衰老》一文中研究指出细胞的氧化还原状态直接调控蛋白质等生物大分子功能,介导细胞信号转导以及衰老、神经退行性疾病、代谢病、肿瘤等许多生理和病理过程。细胞的氧化还原平衡为胞内各种生物大分子行使正常功能提供了稳定的微环境,是细胞正常生理功能的重要基础。鉴于上世纪五十年代提出的自由基衰老学说,长期以来氧化应激常与氧化损伤混为一谈,"抗氧化"一度成为"抗衰老"的代名(本文来源于《中国生物化学与分子生物学会2019年全国学术会议暨学会成立四十周年论文集》期刊2019-10-24)
李艳霞,刘世超,张丽君,张宁,刘中良[9](2019)在《Fe修饰Mn-Ce/Al_2O_3-TiO_2催化剂对NO氧化性能的实验研究》一文中研究指出采用溶胶凝胶法制备了TiO_2与Al_2O_3摩尔比为1∶4的Al_2O_3-TiO_2复合氧化物载体,使用共浸渍法制备了Mn,Ce质量分数分别为10%和2%的Mn-Ce/Al_2O_3-TiO_2催化剂,并通过添加不同质量分数的Fe对催化剂进行修饰。在固定床反应装置上进行了催化剂氧化性能的实验。结果表明:在空速为15 000 h~(-1),氧气体积分数为8%时,Fe的添加能够显着提升Mn-Ce/Al_2O_3-TiO_2催化剂的NO催化氧化性能,并在Fe质量分数为4%时,Mn-Ce-Fe(4)/Al_2O_3-TiO_2催化剂的NO催化氧化活性最优,280℃时NO的转化率达到86%。H_2-TPR实验结果显示,Fe的修饰使Mn-Ce/Al_2O_3-TiO_2催化剂的还原峰大幅向低温方向移动,改善了催化剂的氧化还原活性。(本文来源于《化学工程》期刊2019年10期)
杨振,刘明月,谭建国[10](2019)在《RGD肽仿生修饰氧化锆表面对人牙龈成纤维细胞及细菌生物学行为的影响》一文中研究指出目的:本研究通过聚多巴胺(PDA)中间层在氧化锆材料表面连接两种促粘附RGD多肽(KGGRGDSP和c(RGDfk)),研究涂层处理对人牙龈成纤维细胞(HGFs)和种植体周围炎相关致病菌变形链球菌和牙龈卟啉单胞菌生物学行为的影响。材料与方法:1将直径15mm,厚度2mm的氧化锆圆盘浸入2mg/mlPH=8.510mM Tris多巴胺的缓冲液中,室温18h,获得PDA薄膜。后将PDA涂层的圆盘分别浸(本文来源于《2019第九次全国口腔生物医学学术年会论文汇编》期刊2019-10-11)
氧化修饰论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
通过变频交流电沉积自组装法制得钯金合金纳米线修饰电极,并利用其所具有的良好化学稳定性及电催化性能,研究了该修饰电极对过氧化氢的传感性能。钯金合金纳米线修饰电极对过氧化氢的线性响应范围为10×10-6~9. 1×10-3mol·L-1;当信噪比为3时,其最低检测限可达到0. 75×10-6mol·L-1;灵敏度达到148. 68μA·mmol-1·dm-3;通过其稳定性与重现性的研究可知,该电极具有长期稳定性和良好的重现性。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
氧化修饰论文参考文献
[1].朱劼,李丹,丁雪洁,窦梦迪,刘雯欣.温敏高分子修饰氧化石墨烯负载钌催化剂的制备及选择加氢活性[J].常州大学学报(自然科学版).2019
[2].周萱,雷元元,唐莉莉.钯金合金纳米线修饰电极对过氧化氢的催化传感性能研究[J].广州化工.2019
[3].张智敏,张成相,安康,刘强,张斯然.以钙钛矿型复合氧化物为前驱体构筑La-Ce氧化物修饰的Pt-Co纳米双金属催化剂及其对CO氧化的性能[J].燃料化学学报.2019
[4].何菲,孟爱云,程蓓,Wingkei,Ho,余家国.石墨烯修饰叁氧化钨/二氧化钛S型异质结增强的光催化产氢活性(英文)[J].ChineseJournalofCatalysis.2020
[5].常青,马媛,贾文孝.基于四氧化叁铁修饰传感器检测茶叶中儿茶酚[J].食品工业.2019
[6].江浩,李佳臻,韩世明,郝澍,张弦.诃子对低密度脂蛋白所含蛋白apoB100氧化修饰抑制效果的研究[J].食品工业科技.2019
[7].石胜辉,王鑫,赵明富,吴德操,罗彬彬.基于氧化石墨修饰长周期光纤光栅的传感特性[J].光学精密工程.2019
[8].陈畅.蛋白质巯基的氧化还原修饰与衰老[C].中国生物化学与分子生物学会2019年全国学术会议暨学会成立四十周年论文集.2019
[9].李艳霞,刘世超,张丽君,张宁,刘中良.Fe修饰Mn-Ce/Al_2O_3-TiO_2催化剂对NO氧化性能的实验研究[J].化学工程.2019
[10].杨振,刘明月,谭建国.RGD肽仿生修饰氧化锆表面对人牙龈成纤维细胞及细菌生物学行为的影响[C].2019第九次全国口腔生物医学学术年会论文汇编.2019