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石墨烯基复合材料构建电化学手性传感器的研究

摘要第10-13页
ABSTRACT第13-15页
1 绪论第16-50页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 手性及手性识别第17-24页
        1.2.1 手性的概念第17-19页
        1.2.2 手性识别的概念第19-20页
        1.2.3 手性识别的研究意义第20-24页
    1.3 手性识别研究现状第24-40页
        1.3.1 手性识别方法第24-29页
        1.3.2 手性识别原理第29-33页
        1.3.3 电化学传感器中常用的手性选择剂第33-40页
    1.4 石墨烯基复合材料在电化学手性传感器中的应用第40-46页
        1.4.1 石墨烯基复合材料的制备方法第40-43页
        1.4.2 石墨烯基复合材料在电化学手性传感器中的研究进展第43-46页
    1.5 氨基酸在手性识别中的意义第46-47页
    1.6 本课题的研究思路及内容、创新点第47-50页
        1.6.1 本课题的研究思路及内容第47-48页
        1.6.2 本课题的创新点第48-50页
2 实验药品和仪器第50-53页
    2.1 实验药品第50-51页
    2.2 仪器及设备第51-52页
    2.3 性能表征第52-53页
3 石墨烯/1,10-邻菲罗啉铜(Ⅱ)复合材料的合成及对色氨酸对映体的电化学手性识别第53-69页
    3.1 引言第53-55页
    3.2 实验部分第55-56页
        3.2.1 制备PhenCu配合物第55页
        3.2.2 氧化石墨及石墨烯的制备第55页
        3.2.3 RGO/PhenCu复合材料的制备第55页
        3.2.4 工作电极(RGO/PhenCu/GCE)的制备第55-56页
    3.3 结果与讨论第56-68页
        3.3.1 RGO/PhenCu复合材料的结构及复合效果分析第56-58页
        3.3.2 RGO/PhenCu复合材料的形貌分析第58-59页
        3.3.3 RGO/PhenCu复合材料的电化学性能表征第59-62页
        3.3.4 电化学手性识别色氨酸对映体第62-64页
        3.3.5 色氨酸对映异构体含量的影响第64-65页
        3.3.6 反应时间的影响第65-66页
        3.3.7 pH值的影响第66-67页
        3.3.8 手性电化学传感器的实际应用第67-68页
    3.4 结论第68-69页
4 石墨烯/L-色氨酸铜(Ⅱ)复合材料的合成及对赖氨酸对映体的电化学手性识别第69-83页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 实验部分第70-71页
        4.2.1 制备TrpCu配合物第70页
        4.2.2 RGO/TrpCu复合材料的制备第70-71页
        4.2.3 工作电极(RGO/TrpCu/GCE)的制备第71页
    4.3 结果与讨论第71-81页
        4.3.1 RGO/TrpCu复合材料的形貌分析第71-72页
        4.3.2 RGO/TrpCu复合材料的结构及复合效果分析第72-75页
        4.3.3 RGO/TrpCu复合材料的电化学性能表征第75-76页
        4.3.4 电化学手性识别赖氨酸对映体第76-78页
        4.3.5 赖氨酸对映异构体含量的影响第78-79页
        4.3.6 反应时间的影响第79-80页
        4.3.7 pH值的影响第80页
        4.3.8 手性电化学传感器的实际应用第80-81页
    4.4 结论第81-83页
5 控制性合成石墨烯/L-赖氨酸手性复合材料及电化学识别色氨酸对映体第83-98页
    5.1 引言第83-85页
    5.2 实验部分第85-86页
        5.2.1 LysCu的制备第85页
        5.2.2 RGO/LysCu的合成第85页
        5.2.3 RGO/Lys的合成第85页
        5.2.4 工作电极(RGO/Lys/GCE)的制备第85-86页
    5.3 结果与讨论第86-96页
        5.3.1 RGO/Lys复合材料形的貌分析第86页
        5.3.2 RGO/Lys复合材料的化学结构及合成效果分析第86-88页
        5.3.3 RGO/Lys复合材料的水溶性测试第88-89页
        5.3.4 RGO/Lys复合材料的电化学性能表征第89-91页
        5.3.5 电化学手性识别色氨酸对映体第91-93页
        5.3.6 色氨酸对映异构体含量的影响第93-94页
        5.3.7 反应时间的影响第94-95页
        5.3.8 pH值的影响第95页
        5.3.9 手性电化学传感器的实际应用第95-96页
    5.4 结论第96-98页
6 石墨烯/壳聚糖手性复合材料的合成及电化学识别酪氨酸对映体第98-112页
    6.1 引言第98-99页
    6.2 实验部分第99-100页
        6.2.1 NH2-GO的制备第99-100页
        6.2.2 RGO/CS手性复合材料的制备第100页
        6.2.3 工作电极(RGO/CS/GCE)的制备第100页
    6.3 结果与讨论第100-111页
        6.3.1 RGO/CS手性复合材料的形貌分析第100-101页
        6.3.2 RGO/CS手性复合材料的化学结构及合成效果分析第101-103页
        6.3.3 RGO/CS复合材料的电化学性能表征第103-105页
        6.3.4 电化学手性识别酪氨酸对映体第105-108页
        6.3.5 pH值(PBS)的影响第108-109页
        6.3.6 电解液比例的影响第109-110页
        6.3.7 反应时间的影响第110页
        6.3.8 手性电化学传感器的实际应用第110-111页
    6.4 结论第111-112页
7 全文总结与展望第112-115页
    7.1 全文总结第112-114页
    7.2 展望第114-115页
参考文献第115-134页
博士期间论文发表及获奖情况第134-135页
致谢第135页

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