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中空介孔碳复合纳米材料的纳米酶特性及其应用研究

中文摘要第1-4页
Abstract第4-9页
主要缩略词表第9-10页
第一章 绪论第10-21页
   ·介孔材料的发展历史及现状第10-11页
   ·介孔材料的分类第11-12页
   ·介孔材料的制备第12-13页
     ·溶胶—凝胶法第12-13页
     ·水热法第13页
   ·介孔碳的制备方法第13-14页
     ·硬模板法第14页
     ·软模板法第14页
   ·介孔材料的应用第14-15页
     ·用作高效液相色谱中的固定相第14-15页
     ·作为固定生物分子的骨架(载体)第15页
     ·作为催化剂催化化学反应第15页
   ·纳米酶的兴起与发展第15-20页
     ·纳米酶的种类第17-20页
       ·铁基材料纳米酶第17页
       ·非铁金属材料纳米酶第17-18页
       ·非金属纳米酶第18-20页
   ·本课题的提出第20-21页
第二章 中空介孔碳(HMCNs)的合成第21-39页
   ·引言第21-22页
   ·实验部分第22-25页
     ·原料与试剂第22页
     ·仪器和设备第22-23页
     ·多孔碳纳米颗粒的合成流程图第23页
     ·尺寸约为200nm的中空介孔碳(HMCNs)的合成第23-24页
     ·介孔碳纳米球的表面羧基化修饰第24页
     ·分析和测试手段第24-25页
       ·场发射透射电子显微镜第24页
       ·扫描电子显微镜第24页
       ·N_2吸脱附等温曲线(BET)测试第24页
       ·傅立叶红外光谱仪第24-25页
   ·合成条件探索第25-29页
     ·搅拌速度第25-26页
     ·乙醇用量第26-27页
     ·反应温度第27-28页
     ·反应时间第28-29页
   ·分析和测试手段第29-30页
     ·场发射透射电子显微镜第29页
     ·扫描电子显微镜第29页
     ·N_2吸脱附等温曲线(BET)测试第29-30页
     ·ZETASZIER的表征第30页
     ·红外(IR)光谱第30页
     ·EDS(Energy Dispersive Spectrometer)能谱测试第30页
   ·结果与讨论第30-37页
     ·场发射透射电子显微镜第30-31页
     ·扫描电镜图第31-32页
     ·N_2吸脱附等温曲线(BET)测试第32-33页
     ·ZETA SZIER的表征第33-34页
     ·XRD衍射图第34-35页
     ·红外(IR)光谱第35-36页
     ·EDS(Energy Dispersive Spectrometer)能谱测试第36-37页
   ·本章小结第37-39页
第三章 纳米模拟酶HMCNs的催化活性及其应用第39-51页
   ·引言第39-40页
   ·实验部分第40-42页
     ·原料与试剂第40页
     ·仪器与设备第40-41页
     ·HMCNs及HMCN-COOH的过氧化物酶活性实验第41页
     ·对HMCN-COOH纳米模拟酶的动力学分析第41页
     ·葡萄糖检测第41-42页
   ·结果与讨论第42-50页
     ·HMCNs及HMCN-COOH的过氧化物酶催化活性第42-44页
     ·pH、温度、过氧化氢浓度对HMCN-COOH催化活性的影响第44-45页
     ·对HMCN-COOH的动力学分析第45-48页
     ·HMCNs作为过氧化物酶的机理分析第48-49页
     ·HMCNs作为过氧化物酶的应用-葡萄糖检测第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第四章 HMCN-CuS纳米材料的合成及其过氧化物酶催化活性探究第51-64页
   ·引言第51-52页
   ·实验部分第52-54页
     ·原料与试剂第52页
     ·仪器与设备第52页
     ·复合材料HMCN-CuS的合成及表征第52-53页
       ·复合材料HMCN-CuS的合成第52-53页
       ·复合材料HMCN-CuS的表征第53页
     ·HMCN-CuS的过氧化物酶活性实验第53页
     ·对HMCN-CuS的动力学分析第53-54页
     ·葡萄糖检测第54页
   ·结果与讨论第54-62页
     ·HMCN-CuS材料的表征第54-56页
     ·HMCN-CuS的过氧化物酶催化活性第56页
     ·HMCN-CuS纳米模拟酶催化活性受pH、温度、过氧化氢浓度的影响第56-58页
     ·HMCN-CuS纳米模拟酶稳态动力学分析第58-60页
     ·HMCN-CuS纳米酶催化机理探究第60-61页
     ·HMCN-CuS纳米酶的应用第61-62页
   ·本章小结第62-64页
第五章 复合纳米材料HMCN-PB的合成及其催化活性探究第64-77页
   ·前言第64-65页
   ·实验部分第65-67页
     ·试剂与材料第65页
     ·仪器与设备第65页
     ·复合材料HMCN-PB的合成及表征第65-66页
       ·复合材料HMCN-PB的合成第65-66页
       ·复合材料HMCN-PB的表征第66页
     ·HMCN-PB的过氧化物酶活性实验第66页
     ·对HMCN-PB催化TMB受pH、温度、过氧化氢浓度的影响第66页
     ·HMCN-PB降解MB的实验条件第66-67页
   ·结果与讨论第67-76页
     ·HMCN-PB材料的表征第67-68页
     ·HMCN-PB的过氧化物酶催化活性第68-69页
     ·HMCN-PB纳米酶催化活性受pH、温度、过氧化氢浓度因素的影响第69-70页
     ·在降解MB过程中,纳米酶HMCN-PB与过氧化氢的协同作用第70-72页
     ·降解过程中MB的紫外吸收光谱第72页
     ·降解MB反应中重要参数的影响第72-75页
       ·降解MB反应中过氧化氢浓度的影响第72-73页
       ·降解MB反应中pH的影响第73-74页
       ·降解MB反应中温度的影响第74-75页
     ·可能的催化机理第75-76页
   ·本章小结第76-77页
结论与展望第77-79页
参考文献第79-89页
致谢第89-90页
个人简历第90页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第90页

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