光熱石墨烯基復合材料的制備和催化降解性能研究
發(fā)布時間:2021-07-25 17:59
化學戰(zhàn)劑(CWAs)由于其高毒性對人類和環(huán)境存在巨大的威脅。研究能夠吸附并進一步消解化學戰(zhàn)劑的復合納米材料,對于提升我國防護裝備的整體水平具有重要的理論意義和廣闊的應用前景。金屬有機骨架化合物(MOFs)具有高的比表面積和可調制性以及豐富的吸附、催化位點,能夠有效捕獲和快速催化降解CWAs,近年來備受關注。石墨烯由于質輕、高比表面積、優(yōu)異的廣譜吸附性能、良好的吸光性和光熱轉換能力,在多功能防護材料領域具有獨特的優(yōu)勢。本論文將一種鋯基MOFs材料UiO-66-NH2原位負載在石墨烯二維織物上,利用石墨烯的光熱轉化效應提升MOFs對于神經戰(zhàn)劑模擬物甲基對氧磷(DMNP)的催化降解效果,同時對于DMNP的催化水解反應機理進行了系統(tǒng)研究。更進一步地,利用限域效應,設計將更小的納米MOFs催化顆粒負載于多孔石墨烯氣凝膠,充分利用吸附與催化的協(xié)同作用,實現(xiàn)高的催化效率以及長效穩(wěn)定性雙重目標。主要研究工作如下:(1)光熱石墨烯/UiO-66-NH2織物用于化學戰(zhàn)劑模擬物的超快速催化降解研究:氧化石墨烯纖維織物經濕紡、部分化學還原及真空抽濾成型,溶劑熱條件下原位生長UiO-66-NH2來設計基于光熱石...
【文章來源】:北京化工大學北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:95 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1有機磷抑制乙酰膽堿酯酶和老化的方案(X是離去基團)[IG]???Figure?1-1?Scheme?of?AChE?inhibition?by?OPCs?and?aging?(X?=?leaving?group)?l'°l.??
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面羥基,這些材料能夠有效水解化學戰(zhàn)劑[37,38]。??此外,研究者們還研究了與Ti02體系相關的氫氧化鋯、多晶氧化鋯和二氧化鈰等t39_??44]。2012年,Wagner合成了一種高度無定形的Zr(OH)4,對神經戰(zhàn)劑GD和VX顯示??出解毒的能力,降解半衰期分別為8.7分鐘和1分鐘催化劑中毒,穩(wěn)定性差,活??性位點數(shù)目少等限制了它們的使用。??(a)?——一一?(b)| ̄ ̄^?x.? ̄ ̄ ̄??(c)??m?Y?0?V?^?〇??Hydrolysis??圖1-3?(a)?A1卟啉二聚體催化甲醇分解磷酸三酯[45】。(b)?A1卟啉多孔有機聚合物【46]。(c)??5??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]美軍化學戰(zhàn)防護能力評估[J]. 陳讓林. 現(xiàn)代兵器. 1989(10)
本文編號:3302500
【文章來源】:北京化工大學北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:95 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1有機磷抑制乙酰膽堿酯酶和老化的方案(X是離去基團)[IG]???Figure?1-1?Scheme?of?AChE?inhibition?by?OPCs?and?aging?(X?=?leaving?group)?l'°l.??
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面羥基,這些材料能夠有效水解化學戰(zhàn)劑[37,38]。??此外,研究者們還研究了與Ti02體系相關的氫氧化鋯、多晶氧化鋯和二氧化鈰等t39_??44]。2012年,Wagner合成了一種高度無定形的Zr(OH)4,對神經戰(zhàn)劑GD和VX顯示??出解毒的能力,降解半衰期分別為8.7分鐘和1分鐘催化劑中毒,穩(wěn)定性差,活??性位點數(shù)目少等限制了它們的使用。??(a)?——一一?(b)| ̄ ̄^?x.? ̄ ̄ ̄??(c)??m?Y?0?V?^?〇??Hydrolysis??圖1-3?(a)?A1卟啉二聚體催化甲醇分解磷酸三酯[45】。(b)?A1卟啉多孔有機聚合物【46]。(c)??5??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]美軍化學戰(zhàn)防護能力評估[J]. 陳讓林. 現(xiàn)代兵器. 1989(10)
本文編號:3302500
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