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氨基酸功能化石墨烯量子点的制备及性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 石墨烯和石墨烯量子点第12-14页
    1.2 石墨烯量子点的独特性质第14-18页
        1.2.1 光致发光第14-16页
        1.2.2 电致发光第16-17页
        1.2.3 氧化还原第17页
        1.2.4 界面活性第17-18页
    1.3 石墨烯量子点的合成方法第18-21页
        1.3.1“自上而下”法第19-20页
        1.3.2“自下而上”法第20-21页
    1.4 石墨烯量子点的改性第21-22页
        1.4.1 掺杂异质元素第21页
        1.4.2 引入功能基团第21-22页
        1.4.3 复合其它组分第22页
    1.5 石墨烯量子点的应用第22-27页
        1.5.1 化学传感第22-24页
        1.5.2 生物成像第24-25页
        1.5.3 医学治疗第25页
        1.5.4 光电催化第25-26页
        1.5.5 能源领域第26-27页
    1.6 石墨烯量子点存在的主要问题第27页
    1.7 论文选题依据及主要研究内容第27-29页
第二章 氨基酸功能化石墨烯量子点制备第29-43页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-32页
        2.2.1 主要试剂与仪器第30页
        2.2.2 功能化石墨烯量子点合成第30-31页
        2.2.3 功能化石墨烯量子点表征方法第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-42页
        2.3.1 功能化石墨烯量子点合成工艺选择第32-33页
        2.3.2 石墨烯量子点合成条件优化第33-37页
        2.3.3 形貌和结构分析第37-39页
        2.3.4 氨基酸功能化石墨烯量子点的合成机理第39-42页
    2.4 本章小结第42-43页
第三章 氨基酸功能化石墨烯量子点结构对性能的影响第43-60页
    3.1 引言第43页
    3.2 实验部分第43-45页
        3.2.1 主要试剂与仪器第43-44页
        3.2.2 光学性能表征第44页
        3.2.3 荧光量子产率的测定第44页
        3.2.4 pH响应实验第44页
        3.2.5 温度响应实验第44页
        3.2.6 金纳米粒子的制备第44页
        3.2.7 生物酶酶促反应影响实验第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-59页
        3.3.1 基本光学特征第45-50页
        3.3.2 pH荧光响应第50-51页
        3.3.3 温度荧光响应第51-52页
        3.3.4 氧化还原能力第52-54页
        3.3.5 对辣根过氧化物酶酶促反应活性调控性能第54-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第四章 氨基酸功能化石墨烯量子点荧光传感器第60-79页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 实验部分第61-62页
        4.2.1 主要试剂与仪器第61页
        4.2.2 光学稳定性试验第61页
        4.2.3 汞离子测定第61-62页
        4.2.4 pH荧光响应测定第62页
        4.2.5 Zeta电位测定第62页
        4.2.6 离子强度干扰实验第62页
        4.2.7 细胞成像第62页
    4.3 缬氨酸功能化石墨烯量子点汞离子传感器第62-69页
        4.3.1 光学稳定性第62-63页
        4.3.2 汞离子荧光响应第63-64页
        4.3.3 汞离子检测条件优化第64-66页
        4.3.4 汞离子传感器分析特征第66-67页
        4.3.5 选择性第67-69页
        4.3.6 水样中汞离子的检测第69页
    4.4 甲硫氨酸功能化石墨烯量子点pH传感器第69-78页
        4.4.1 形貌与结构表征第69-71页
        4.4.2 光学特性第71-72页
        4.4.3 pH荧光响应特性第72-74页
        4.4.4 pH传感器分析特性第74-76页
        4.4.5 环境水样pH值的检测第76页
        4.4.6 细胞内pH依赖荧光成像第76-78页
    4.5 本章小结第78-79页
第五章 组氨酸功能化石墨烯量子点在孔雀石绿降解中的应用第79-93页
    5.1 引言第79-80页
    5.2 实验部分第80-81页
        5.2.1 主要试剂与仪器第80页
        5.2.2 孔雀石绿与量子点相互作用第80页
        5.2.3 孔雀石绿脱色降解第80页
        5.2.4 降解条件优化第80-81页
        5.2.5 光照与暗室对比实验第81页
    5.3 结果与讨论第81-91页
        5.3.1 孔雀石绿与量子点相互作用第81-84页
        5.3.2 催化作用第84-85页
        5.3.3 孔雀石绿降解条件优化第85-88页
        5.3.4 降解脱色机理探讨第88-91页
        5.3.5 催化剂的稳定性第91页
        5.3.6 对其它染料的降解第91页
    5.4 本章小结第91-93页
第六章 石墨烯量子点对酶促反应的调控与应用第93-109页
    6.1 引言第93-94页
    6.2 实验部分第94-95页
        6.2.1 主要试剂与仪器第94页
        6.2.2 辣根过氧化物酶酶促反应实验第94页
        6.2.3 过氧化氢测定第94页
        6.2.4 L-乙酸薄荷酯合成第94-95页
        6.2.5 半衰期的测定第95页
        6.2.6 初始反应速率第95页
    6.3 石墨烯量子点修饰辣根过氧化物酶过氧化氢传感器第95-101页
        6.3.1 石墨烯量子点对修饰辣根过氧化物酶热稳定性影响第95-96页
        6.3.2 对过氧化氢的荧光响应第96-97页
        6.3.3 过氧化氢检测条件优化第97-99页
        6.3.4 过氧化氢传感器分析特征第99-101页
    6.4 半胱氨酸功能化石墨烯量子点修饰脂肪酶催化合成L-乙酸薄荷酯第101-108页
        6.4.1 脂肪酶修饰方法的选择第101-102页
        6.4.2 L-乙酸薄荷酯合成条件优化第102-105页
        6.4.3 半胱氨酸功能化石墨烯量子点的作用第105-107页
        6.4.4 催化剂的重复利用第107-108页
    6.5 本章小结第108-109页
第七章 氨基酸功能化石墨烯量子点功能化复合材料制备及应用第109-133页
    7.1 引言第109-110页
    7.2 实验部分第110-113页
        7.2.1 主要试剂与仪器第110页
        7.2.2 金/脯氨酸功能化石墨烯量子点复合材料的制备第110页
        7.2.3 修饰电极的制备第110页
        7.2.4 电化学测试方法第110-111页
        7.2.5 双模探针的制备第111-112页
        7.2.6 免疫分析第112-113页
    7.3 金/石墨烯量子点复合物电化学检测对乙酰氨基酚第113-121页
        7.3.1 纳米复合物制备第113-114页
        7.3.2 形貌和结构表征第114-116页
        7.3.3 修饰电极的电化学性质第116-118页
        7.3.4 修饰电极对对乙酰氨基酚的电化学响应第118-120页
        7.3.5 电化学传感器分析特征第120-121页
        7.3.6 样品分析第121页
    7.4 表面增强拉曼散射/荧光双模探针制备及用于检测微囊藻毒素第121-131页
        7.4.1 双锥形纳米金的制备第121-125页
        7.4.2 拉曼探针标记第125-126页
        7.4.3 二氧化硅壳层包覆第126-127页
        7.4.4 荧光探针标记第127-128页
        7.4.5 高通量编码设计第128-130页
        7.4.6 双模探针免疫分析检测第130-131页
    7.5 本章小结第131-133页
全文总结论第133-135页
工作展望第135-136页
主要创新点第136-137页
致谢第137-138页
参考文献第138-152页
附录一:在攻读博士学位期间发表的论文及专利第152-153页

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