化学学报 ›› 2023, Vol. 81 ›› Issue (2): 207-216.DOI: 10.6023/A22110448 上一篇
综述
杨娜a,b,c, 马建中a,b,c,*(), 石佳博a,b,c,*(), 郭旭d
投稿日期:
2022-11-03
发布日期:
2022-12-23
通讯作者:
马建中, 石佳博
作者简介:
杨娜, 现为陕西科技大学2020级生物质化学与材料工程专业博士研究生, 2018年7月获陕西科技大学轻化工程专业学士学位. 导师为马建中教授和石佳博副教授, 研究方向为超分子插层材料的构筑及其改性胶原纤维研究. |
马建中, 现为陕西科技大学轻工科学与工程学院教授, 博士生导师. 1998年获浙江大学高分子化学与物理理学博士学位, 1999~2000年美国农业部东部地区研究中心访问学者. 研究方向: (1)水性高分子的设计与合成; (2)有机/无机纳米复合材料的关键技术; (3)轻纺化学产品的开发与应用. 研究成果获国家技术发明二等奖1项、国家科学技术进步二等奖1项, 何梁何利基金科学与技术创新奖1项. |
石佳博, 现为陕西科技大学轻工科学与工程学院副教授、硕士生导师. 2017年获四川大学皮革化学与工程专业博士学位. 研究方向为制革/胶原化学和生物质纳米复合材料的基础与应用研究. |
郭旭, 现为哈尔滨工业大学环境学院2021级土木工程专业博士研究生, 2021年获陕西科技大学轻工技术与工程专业硕士学位. 随后进入哈尔滨工业大学环境学院攻读博士学位, 研究方向为生物质衍生碳基复合电极的构筑及其电催化降解污染物的研究. |
基金资助:
Na Yanga,b,c, Jianzhong Maa,b,c(), Jiabo Shia,b,c(), Xu Guod
Received:
2022-11-03
Published:
2022-12-23
Contact:
Jianzhong Ma, Jiabo Shi
Supported by:
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层状复合氢氧化物(LDHs)因其化学组成可调、比表面积大、生物相容性好等特点, 目前在环境、能源和生物医药等领域广受关注. 然而, LDHs在合成过程中由于其分子内作用力易发生团聚而导致其在基体中的分散不均匀, 极大地限制了LDHs在实际中的应用. 有机改性是改善LDHs分散性的有效方法, 从表面改性和插层改性两个方面综述了近年来LDHs的有机改性方法, 并介绍了其在阻燃、吸附、催化、气体阻隔、发光、储能和生物医药材料等领域的应用. 最后对改性后LDHs未来的研究方向和应用领域进行了展望.
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