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铁基金属有机框架及其纳米复合材料的模拟酶性质及应用研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 模拟酶的研究进展第11-17页
        1.1.1 过氧化物模拟酶第11-16页
        1.1.2 氧化物模拟酶第16-17页
        1.1.3 纳米酶材料的小结第17页
    1.2 金属有机框架的特性及其在模拟酶和环境应用方面的研究进展第17-23页
        1.2.1 金属有机框架的特性第18-19页
        1.2.2 金属有机框架在环境和生物分析方面的应用第19-23页
    1.3 研究目标、研究内容及拟采用的技术路线第23-27页
第2章 NH_2-MIL-88B(Fe)作为过氧化物模拟酶降解亚甲蓝第27-43页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-30页
        2.2.1 试剂和材料第28页
        2.2.2 仪器与装置第28页
        2.2.3 NH_2-MIL-88B(Fe)纳米粒子的制备第28页
        2.2.4 催化降解实验第28-29页
        2.2.5 吸附实验第29页
            2.2.5.1 吸附动力学实验第29页
            2.2.5.2 吸附等温线实验第29页
        2.2.6 苯甲酸氧化法测定羟基自由基的生成速率第29-30页
        2.2.7 溶液中及材料表面亚铁离子的测定第30页
    2.3 结果与讨论第30-41页
        2.3.1 NH_2-MIL-88B(Fe)纳米材料的表征第30-31页
        2.3.2 NH_2-MIL-88B(Fe)的模拟酶活性第31-32页
        2.3.3 NH_2-MIL-88B(Fe)降解MB第32-35页
        2.3.4 实验条件优化第35-37页
        2.3.5 反应机理第37-40页
        2.3.6 重复利用第40-41页
    2.4 小结第41-43页
第3章 SDBS@MIL-88B(Fe)作为过氧化物模拟酶测定过氧化氢和葡萄糖第43-57页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验部分第44-46页
        3.2.1 试剂和材料第44页
        3.2.2 仪器与装置第44-45页
        3.2.3 SDBS@MIL-88(Fe)复合材料的制备第45页
        3.2.4 SDBS@MIL-88(Fe)复合材料过氧化物模拟酶特性及显色反应影响因素第45页
        3.2.5 稳态动力学第45页
        3.2.6 SDBS@MIL-88(Fe)复合材料作为过氧化物模拟酶的稳定性第45-46页
        3.2.7 过氧化氢和葡萄糖的测定第46页
    3.3 结果与讨论第46-56页
        3.3.1 SDBS@MIL-88(Fe)复合材料的表征第46-48页
        3.3.2 SDBS@MIL-88(Fe)复合材料的过氧化物模拟酶特性第48页
        3.3.3 SDBS与MIL-88(Fe)复合比例的优化第48-49页
        3.3.4 显色反应条件的优化第49-50页
        3.3.5 SDBS@MIL-88(Fe)复合材料的稳定性第50-51页
        3.3.6 SDBS@MIL-88(Fe)复合材料催化反应的动力学和反应机理第51-53页
        3.3.7 过氧化氢和葡萄糖的测定第53-56页
    3.4 小结第56-57页
第4章 GO@MIL-88(Fe)作为氧化物模拟酶化学发光测定抗坏血酸第57-71页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验部分第58-60页
        4.2.1 试剂和材料第58页
        4.2.2 仪器与装置第58页
        4.2.3 氧化石墨烯的制备第58-59页
        4.2.4 GO@MIL-88(Fe)复合材料的制备第59页
        4.2.5 化学发光分析实验步骤第59-60页
        4.2.6 果汁中抗坏血酸的测定第60页
    4.3 结果与讨论第60-69页
        4.3.1 GO@MIL-88(Fe)复合材料的表征第60-62页
        4.3.2 GO@MIL-88(Fe)复合材料增敏luminol化学发光第62-63页
        4.3.3 GO@MIL-88(Fe)的氧化物模拟酶活性第63页
        4.3.4 GO与MIL-88(Fe)复合比例对复合材料增敏化学发光的影响第63-64页
        4.3.5 反应条件的优化第64-65页
        4.3.6 分析检测AA第65-66页
        4.3.7 干扰研究第66-67页
        4.3.8 实际样检测第67-68页
        4.3.9 反应机理第68-69页
    4.4 小结第69-71页
第5章 CoFe_2O_4分散的GO@MIL-88(Fe)复合物催化luminol-H2O2化学发光体系测定过氧化氢和葡萄糖第71-83页
    5.1 引言第71-72页
    5.2 实验部分第72-74页
        5.2.1 试剂及仪器第72页
        5.2.2 复合材料CoFe_2O_4NPs/GO@MIL-88(Fe)的制备第72-73页
        5.2.3 化学发光分析实验步骤第73页
        5.2.4 人血清样品中葡萄糖的测定第73-74页
    5.3 结果与讨论第74-81页
        5.3.1 CoFe_2O_4/MIL-88(Fe)@GO复合材料的表征第74-76页
        5.3.2 CoFe_2O_4/GO@MIL-88(Fe)复合材料增敏luminol化学发光第76-77页
        5.3.3 CoFe_2O_4NPs与GO@MIL-88(Fe)混合质量比例的影响及反应条件优化第77-78页
        5.3.4 反应机理研究第78页
        5.3.5 分析性能第78-80页
        5.3.6 干扰研究第80页
        5.3.7 分析应用第80-81页
    5.4 小结第81-83页
全文总结与展望第83-85页
参考文献第85-113页
读博士学位期间的研究成果第113-115页
致谢第115页

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