ZIFs衍生的二维多孔纳米碳及其复合材料的制备及应用研究

摘要第2-3页
abstract第3-6页
第一章引言第6-21页
    1.1金属有机框架材料第6-10页
        1.1.1金属有机框架材料的定义第6页
        1.1.2金属有机框架材料的发展第6-7页
        1.1.3金属有机框架材料的分类第7页
        1.1.4金属有机框架材料的应用第7-8页
        1.1.5金属有机框架的衍生材料第8-10页
    1.2碳纳米材料第10-14页
        1.2.1碳纳米材料的定义第10页
        1.2.2碳纳米材料的发展第10-11页
        1.2.3碳纳米材料的分类第11-13页
        1.2.4碳纳米材料的典型应用第13-14页
    1.3电化学传感器第14-18页
        1.3.1电化学传感器的定义第14-15页
        1.3.2电化学传感器的构建策略第15-16页
        1.3.3电化学传感器的检测方法第16-18页
    1.4人工模拟酶第18-19页
        1.4.1人工模拟酶的定义第18页
        1.4.2人工模拟酶的发展第18-19页
        1.4.3人工模拟酶的分类第19页
        1.4.4碳基人工模拟酶的应用第19页
    1.5课题的意义及主要研究内容第19-21页
第二章ZIFs衍生的二维多层多孔碳纳米材料的制备及传感应用第21-38页
    2.1引言第21-22页
    2.2实验部分第22-24页
        2.2.1实验试剂第22页
        2.2.2主要仪器第22页
        2.2.3ZIF-8的制备第22-23页
        2.2.4二维多孔氮掺杂碳纳米片的制备第23页
        2.2.5基于二维多孔氮掺杂碳纳米片衍生的量子点的制备第23页
        2.2.6基于二维多孔氮掺杂碳纳米片制备电化学传感器第23-24页
        2.2.7电化学测量第24页
        2.2.8CNS类过氧化物酶活性测量第24页
    2.3结果与讨论第24-37页
        2.3.1实验原理第24-25页
        2.3.2对ZIF-8、氮掺杂碳纳米片进行表征第25-29页
        2.3.3CNSs传感平台的电化学行为特性第29页
        2.3.4CNSs传感平台对于对苯二酚和邻苯二酚的电化学测量第29-33页
        2.3.5CNS类过氧化物酶活性的光谱表征第33页
        2.3.6CNS类过氧化物酶活性的测量第33-36页
        2.3.7基于CNS衍生的量子点对于Fe3+的光谱表征及测量第36-37页
    2.4小结第37-38页
第三章基于ZIFs衍生的多孔碳基纳米酶促级联生物平台用于H2O2和葡萄糖比色催化第38-55页
    3.1引言第38-39页
    3.2实验部分第39-41页
        3.2.1实验试剂第39-40页
        3.2.2主要仪器第40页
        3.2.3ZIF-8及二维多孔氮掺杂碳纳米片的制备第40页
        3.2.4纳米酶级联生物平台的构建第40-41页
        3.2.5纳米酶级联生物平台的类过氧化物酶活性测量第41页
        3.2.6纳米酶级联生物平台的类葡萄糖氧化酶活性的测量第41页
    3.3结果与讨论第41-54页
        3.3.1实验原理第41-42页
        3.3.2ZIF-8、CNS的表征第42-44页
        3.3.3纳米酶级联生物平台的表征第44-47页
        3.3.4纳米酶级联生物平台的类过氧化物酶活性检测第47-51页
        3.3.5纳米酶级联生物平台类葡萄糖氧化酶活性的光谱表征第51页
        3.3.6纳米酶级联生物平台对于葡萄糖的检测第51-54页
    3.4小结第54-55页
第四章结论与展望第55-56页
参考文献第56-66页
攻读学位期间的研究成果第66-67页
致谢第67-68页

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