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环糊精及杯芳烃的超分子包合特性及其应用

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-9页
第一章 绪论第9-26页
 1.1 超分子化学第9-11页
  1.1.1 从分子化学到超分子化学第9-10页
  1.1.2 分子识别的基本概念第10-11页
  1.1.3 分子组装的基本概念第11页
 1.2 土壤污染与修复第11-13页
 1.3 纳米超分子化学第13-18页
  1.3.1 纳米技术与纳米材料第13-14页
  1.3.2 从合成受体到纳米组装体第14-18页
 1.4 超分子化学与生命科学第18-20页
 参考文献第20-26页
第二章 硝基苯与β-环糊精的包合作用第26-41页
 2.1 实验部分第26-27页
  2.1.1 仪器与试剂第26-27页
  2.1.2 NB-β-CD包合物的制备第27页
 2.2 结果与讨论第27-39页
  2.2.1 包合物的表征第27-33页
   2.2.1.1 红外光谱分析第27-28页
   2.2.1.2 X-射线粉末衍射分析第28-29页
   2.2.1.3 核磁谱图分析第29-33页
  2.2.2 离解平衡常数的测定第33-38页
   2.2.2.1 紫外分光光度法测定包结比和离解平衡常数第33-35页
   2.2.2.2 电化学方法测定离解平衡常数第35-38页
  2.2.3 β-CD对NB的增溶作用第38-39页
 2.3 结论第39页
 参考文献第39-41页
第三章 硝基苯在活性炭上的吸附及β-环糊精对其解吸去除作用第41-53页
 3.1 实验部分第41-42页
  3.1.1 仪器与试剂第41-42页
  3.1.2 实验方法第42页
 3.2 结果与讨论第42-51页
  3.2.1 NB在活性炭上的吸附第42-46页
   3.2.1.1 静态吸附动力学曲线第42-44页
   3.2.1.2 吸附等温曲线第44-45页
   3.2.1.3 温度对吸附的影响及△H~0的测定第45-46页
  3.2.2 NB在活性炭上的解吸过程第46-49页
   3.2.2.1 静态解吸动力学曲线第46-47页
   3.2.2.2 半吸附量和最大吸附量的静态解吸率第47-48页
   3.2.2.3 温度对解吸率的影响第48-49页
   3.2.2.4 表面活性剂作为解吸液的静态解吸率第49页
  3.2.3 静态解吸机理第49-51页
 3.3 结论第51页
 参考文献第51-53页
第四章 杯[8]芳烃磺酸钠修饰的纳米氧化亚铜第53-65页
 4.1 实验部分第54-55页
  4.1.1 仪器与试剂第54页
  4.1.2 纳米氧化亚铜的合成第54-55页
 4.2 结果与讨论第55-62页
  4.2.1 纳米粒子的表征第55-61页
   4.2.1.1 X-射线粉末衍射分析第55-56页
   4.2.1.2 透射电镜(TEM)表征第56-57页
   4.2.1.3 紫外-可见光谱分析第57-59页
   4.2.1.4 红外光谱分析第59-60页
   4.2.1.5 EDX电子能谱第60-61页
  4.2.2 自组装过程的分析第61-62页
 4.3 结论第62-63页
 参考文献第63-65页
第五章 血红蛋白与超分子主体化合物的相互作用第65-78页
 5.1 实验部分第65-66页
  5.1.1 仪器与试剂第65-66页
  5.1.2 实验方法第66页
 5.2 结果与讨论第66-76页
  5.2.1 β-CD与Hb的相互作用第66-70页
   5.2.1.1 紫外-可见吸收光谱第66-68页
   5.2.1.2 荧光发射光谱第68-69页
   5.2.1.3 电化学性质的研究第69-70页
   5.2.1.4 透射电子显微镜(TEM)的测定(负染)第70页
  5.2.2 杯[8]芳烃磺酸钠与Hb的相互作用第70-76页
   5.2.2.1 紫外-可见吸收光谱第71-72页
   5.2.2.2 荧光发射光谱第72-74页
   5.2.2.3 电化学性质的研究第74-76页
   5.2.2.4 透射电子显微镜(TEM)的测定(负染)第76页
 5.3 结论第76-77页
 参考文献第77-78页
结论第78-80页
硕士期间发表和待发表的论文第80-81页
致谢第81页

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