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无机化学教研室现有教师14人,其中教授1人,副教授7人,实验师2人;博士4人,硕士9人;硕士生导师6人。
化学科目研究生入学考试是是为所招收与化学有关专业硕士研究生而实施的具有选拔功能的水平考试。其目的是科学、公平、有效地测试考生是否具备继续攻读化学相关各专业硕士学位所需要的知识和能力。要求学生比较系统地理解和掌握化学的基本概念和基本理论;掌握各类无机及有机化合物的结构、性质、功能及其反应的基本过程与一般规律;掌握化学分析的一般方法和化学的基本实验操作技术;能综合运用所学的化学知识分析问题和解决问题。
以Nu Sapphire为代表的最新一代含碰撞池CC-MC-ICP-MS,配有传统MC-ICP-MS的高能通道(6kV加速电压)和基于碰撞池技术的低能通道(4kV加速电压),其中六级杆碰撞反应池使用氢气和氦气,能够有效去除各种含氩基团对41K+、40Ca+和56Fe+等造成的干扰(图1),因此可以在低分辨模式下对K、Ca及Fe同位素开展高精度分析,可有效降低样品测试含量,有利于珍贵样品和低含量样品...
NH3是目前较有潜力的一种氢能载体,但目前传统的NH3合成耗能较高,阻碍了其作为能源载体的推广应用。近日,伊利诺伊大学香槟分校Prashant K. Jain研究团队报道了一种金纳米颗粒组成的电催化剂,用于催化硝酸盐转化为NH4+,可进一步促进氢能的应用。
磷灰石是地外样品中最主要的含水(羟基)矿物,同时磷灰石也富含氟、氯、溴等卤族元素。此外,磷灰石也是地外样品中主要的定年矿物。因此,磷灰石的水和挥发分含量、氢和氯同位素组成、稀土元素含量以及年代学研究是近二十年月球与行星科学的研究热点。其中,月球磷灰石的挥发分含量及其同位素组成研究更是研究热点中的焦点,为厘清月幔源区的水和挥发分含量、揭示月球大碰撞起源假说等重大科学问题提供了关键线索和证据。
二氧化碳是温室气体,也是重要的碳一化工原料,其转化研究具有重要意义。醇类化合物作为简单易得的原料,直接选择性地转化醇得到有用的化合物在合成领域尤为重要。由于醇的碳-氧键解离能高(BDE ~ 96 kcal/mol),碳-氧键难以断裂。目前常用的方法是将醇转化为高活性的中间体,然后再断裂碳-氧键实现新化合物的制备。但是,该方法步骤繁琐、原子经济性较低。因此,开发温和条件下醇类化合物的直接碳-氧键断裂...
利用自组装和电沉积交替的方法制备了基于磷钨酸盐K28Li5H7P8W48O184·92H2O(P8W48)、碳纳米管和Ni纳米颗粒的复合膜电极,用于NO2-的检测.由于复合膜中P8W48,CNTs和Ni纳米颗粒3种活性成分的协同作用,所制备的传感器表现出低的检出限、宽的线性范围和较高的选择性.将该传感器用于检测果汁中的NO2-,所得到的回收率在允许的误差范围内.这种复合膜电极传感器有望在实际应用中...
采用一步水热法,通过In3+的掺杂,获得了尺寸可控的近红外(NIR)发光ZGO∶1.5%Cr,xIn(Zn1.4Ga1.97-2xO4∶1.5%Cr,xIn,x=0%、0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%)长余辉纳米颗粒(PLNPs),考察了In3+掺杂量对ZGO∶1.5%Cr,xInPLNPs尺寸大小、余辉发光性能以及晶体结构的影响。In3+的掺杂不仅能有效控制ZGO∶1.5%Cr,...
采用1,2,3-三羧基-(1′,2′,3′-三羧基偶氮苯)-苯(H6TTAB)连接线性四核铕配位单元,组装形成具有{414·620·811}{43}2{45·6}拓扑结构的稀土金属-有机框架Eu-TTAB.Eu-TTAB具有高的热和溶剂稳定性,在紫外光激发下具有发光性质,且其发光性能可以被铽离子调控并被银离子大幅度提升.
首次实现了窗口缩小的小斜方六面体超分子构筑模块(SBB)和酰胺功能化螺旋配体5,5'-(((1,1'-biphenyl)-2,2'-dicarbonyl)bis(azanediyl))diisophthalicacid(H4L)的链接,形成了一个pcu拓扑的微孔金属有机骨架[Cu2(L)(H2O)2]·DMF·6H2O(NTUniv-53),其在室温下展示了良好的二氧化碳吸附选择性。由于窗口缩小和...
以碱金属和碱土金属为模板,在溶剂热条件下合成了两种具有深紫外吸收特性的硼酸盐Na2Ba·[B5O8(OH)]2·2H2O(1)和KSr[B5O8(OH)2](2),并利用单晶X射线衍射(SCXRD)、粉末X射线衍射(PXRD)、傅里叶变换红外(FTIR)光谱、紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)和热重分析(TG)等手段对化合物的结构和性能进行了研究.结果表明,化合物1可归属于单斜晶系P2/c空间群,...
分别以2种V形羧酸[1,3-苯二甲酸(H2BDC)和5-羟基-1,3-苯二甲酸(H2OIP)]与钼酸铵进行反应,得到了2种有机酸根与无机酸根缩合构成的杂化砷钼酸盐:(NH4)17H4[(AsMo6O21)2(AsMo6O23)(BDC)4]·28H2O(1)和(NH4)5Cs8H6[(AsMo6O21)3(OIP)5]·40H2O(2).利用单晶X射线衍射对2种化合物进行了结构分析,发现二者均为三...
铌多酸三维框架材料是近年来无机合成化学与材料化学领域的研究热点. 该类材料不但可以将铌多酸的优异特性与框架结构的优点复合起来, 而且在光催化、 主客体化学、 能源转化等领域具有重要的应用前景. 本文总结了近10年来铌多酸三维框架材料的研究进展, 包括了该类材料的合成策略、 结构调控、 性质及应用探索. 此外, 还对当前该类材料的发展所面临的挑战进行了总结, 并对其发展前景进行了展望.
以廉价的椰壳为原料制备了高比表面积的多孔碳材料,然后在密闭的反应釜中以硝酸蒸汽对多孔碳材料进行了后处理,制备了亲水性更好的多孔碳材料。采用扫描透射电子显微镜(TEM)、物理吸附、X射线粉末衍射(XRD)、拉曼光谱(Raman)和接触角测试对材料的微观形貌、孔道结构、组成和亲水性进行了表征,探究了不同温度下硝酸蒸汽对多孔碳材料的形貌、结构的影响,并采用循环伏安法、恒电流充放电法和交流阻抗法考察了多孔...

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