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溶菌酶纤维基贵金属纳米材料的可控合成及性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-25页
    1.1 课题背景第12-13页
    1.2 类淀粉纤维模板法简介第13-16页
        1.2.1 类淀粉蛋白与类淀粉变性第13-14页
        1.2.2 卵清溶菌酶第14-16页
    1.3 类淀粉纤维模板法制备纳米材料研究进展第16-20页
        1.3.1 以类淀粉纤维为模板的研究现状第16-18页
        1.3.2 以溶菌酶为模板的研究概况第18-20页
    1.4 贵金属纳米材料应用第20-23页
        1.4.1 铂、钯电催化与质子交换膜燃料电池第21-22页
        1.4.2 纳米金及其荧光性第22-23页
    1.5 本文的主要研究内容第23-25页
第2章 实验材料与表征方法第25-34页
    2.1 实验试剂及材料、仪器第25-28页
        2.1.1 试剂及材料第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26-27页
        2.1.3 主要实验试剂配制第27-28页
    2.2 样品基本制备方法第28-29页
    2.3 样品表征方法第29-34页
        2.3.1 透射电子显微镜(TEM)表征第29页
        2.3.2 ThT荧光检测第29-30页
        2.3.3 X射线能谱(EDS)表征第30页
        2.3.4 选区电子衍射(SAED)和高分辨(HRTEM)表征第30页
        2.3.5 X射线衍射(XRD)表征第30页
        2.3.6 电化学分析第30-32页
        2.3.7 UV-Visible检测第32-33页
        2.3.8 荧光性能分析第33-34页
第3章 溶菌酶纤维的制备第34-53页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 样品制备第35-37页
        3.2.1 考察各因素对溶菌酶纤维化的影响第35-36页
        3.2.2 定向纤维阵列的制备第36-37页
    3.3 结果与讨论第37-51页
        3.3.1 各因素对溶菌酶纤维化的影响第38-46页
        3.3.2 定向纤维阵列的制备第46-48页
        3.3.3 ThT荧光检测分析纤维生长动力学第48-50页
        3.3.4 卵清溶菌酶纤维化综合讨论第50-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第4章 溶菌酶基铂纳米晶的制备第53-90页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 样品制备第54-56页
        4.2.1 不同成熟度的纤维模板组装铂纳米晶第54页
        4.2.2 考察各因素对HEWL基铂纳米晶形貌的影响第54-56页
        4.2.3 升温加压制备铂纳米线第56页
        4.2.4 电催化测试样品处理第56页
    4.3 结果与讨论第56-89页
        4.3.1 纤维成熟度对产物形貌的影响第57-59页
        4.3.2 半成熟纤维制备铂纳米球链第59-60页
        4.3.3 成熟纤维制备铂纳米粒子链第60-62页
        4.3.4 超细成熟纤维阵列制备铂纳米线第62-65页
        4.3.5 各因素对制备HEWL基铂纳米体系的影响第65-72页
        4.3.6 升温加压制备铂纳米线第72-74页
        4.3.7 铂纳米晶的结构及元素分析第74-77页
        4.3.8 铂纳米晶的电催化性能分析第77-89页
    4.4 本章小结第89-90页
第5章 溶菌酶基钯纳米晶的制备第90-114页
    5.1 引言第90-91页
    5.2 样品制备第91-92页
        5.2.1 不同成熟度的纤维模板组装钯纳米晶第91页
        5.2.2 考察各因素对HEWL基钯纳米晶形貌的影响第91页
        5.2.3 考察未成熟纤维与钯前驱盐的相互作用第91-92页
        5.2.4 升温加压制备单分散钯纳米颗粒第92页
        5.2.5 电催化测试样品处理第92页
    5.3 结果与讨论第92-112页
        5.3.1 未成熟纤维制备钯纳米球第93-94页
        5.3.2 未成熟纤维制备钯纳米花第94-95页
        5.3.3 未成熟纤维制备钯纳米链第95-97页
        5.3.4 成熟纤维制备钯纳米晶第97-99页
        5.3.5 未成熟纤维制备钯纳米线第99-100页
        5.3.6 钯前驱盐与未成熟纤维模板的独特相互作用第100-105页
        5.3.7 升温加压制备单分散钯纳米颗粒第105-106页
        5.3.8 钯纳米晶的结构及元素分析第106-109页
        5.3.9 钯纳米晶的电催化性能分析第109-112页
    5.4 本章小结第112-114页
第6章 溶菌酶基金纳米晶的制备第114-124页
    6.1 引言第114页
    6.2 样品制备第114-115页
        6.2.1 金纳米链的制备第114-115页
        6.2.2 金纳米粒子链的制备第115页
    6.3 结果与讨论第115-122页
        6.3.1 未成熟纤维制备金纳米链第115-116页
        6.3.2 成熟纤维制备金纳米粒子链第116-118页
        6.3.3 金纳米晶的结构及元素分析第118-120页
        6.3.4 金纳米晶的UV-Visble分析第120-121页
        6.3.5 金纳米晶的荧光性能分析第121-122页
    6.4 本章小结第122-124页
结论第124-126页
参考文献第126-138页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第138-139页
致谢第139-140页
作者简介第140页

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