介孔SiO_2接枝改性及应用研究进展_刘方方(3)
时间:2025-04-27
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·6·化工新型材料第43卷
氯二甲基硅烷基)丙基-的有序碳纳米棒。先用322-(-溴--甲基丙酸乙酯和三甲基氯硅烷对M经ASN进行改性,TRP方
然后将得到的产物碳化、分离,法接枝P得到了碳纳米棒。AN,
的环氧丙基与2羟丙基)2-AMP反应得到(--氨基甲基吡啶。)将得到的这种产物作为配体与钼(螯合,这种螯合物可作VI为1稳定性好,而且催化活性高,-辛烯环氧化反应的催化剂,可以重复利用。
2.3 在催化方面的应用
首先,SN在催化领域有两点优势:SN的化学和热稳MM
定性很好;其次,由于催化剂可以固定在孔内,可以保护催化
[9]剂,使催化剂可以重复利用。F用微波法将Mu等2n(-Ⅲ)
然后把树枝状alen复合物装载到氨基改性的MSN孔道内,S
2.4 在生物方面的应用
将其固定在固体酶在温和条件下催化效率和选择性高,
[1]
材料上,可以解决分离和重复利用效率低的问题。Liu等3
的聚酰胺酯接枝在M将此复合物用于催化反式二苯SN表面,
乙烯的环氧化,经研究发现,接枝后的样品催化效果更好,而
[0]且还可以增加循环使用的次数。M用Aoreno等3TRP方法
/再将这将PGMA接枝在SBA5内后得到SBA5PGMA,11--
/结果表明其催化效率、热将MSNPMMA用于脂肪酶的固定,
2]3
稳定性和重复利用率有所提高。本课题组[曾将PPL固定)在氨基改性的短棒状的M孔内,研究了固定化酶SN(SRSMS的催化活性。先用P123和PEG为混合模板用水热法制备了,然后用A并将PSRSMSPTES对其改性,PL分别固定在氨基
酶固定化机理如图3所示
。改性前和改性后的SRSMS孔内,
,回流2种复合材料与24hPGMA链上2-氨甲基吡啶(-AMP)
图3 PEG和P123为复合模板制备氨丙基SRSMS对PPL的固定化机理
2.5 在废水处理方面的应用
3]3
王燕萍[将超支化聚砜胺接枝到M研究了SN的表面,
并与活性炭的吸改性前后MSN对染料山德兰红的吸附作用,
():131043057.1-
[[],5]W L,etal.J.JMaterChem,2009,19iuCY,GuoJYan L g
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