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基于光—酶偶联模型的人工光合作用体系仿生构建

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 文献综述第16-50页
    1.1 能源与环境第16-20页
    1.2 太阳能的利用与发展第20页
    1.3 自然界的光合作用第20-22页
    1.4 人工光合作用第22-43页
        1.4.1 模拟PSⅡ的人工光合作用第22-26页
        1.4.2 模拟PSⅠ的人工光合作用第26-30页
            1.4.2.1 人工光合作用要素之电子供体第27-28页
            1.4.2.2 人工光合作用要素之电子媒介第28-29页
            1.4.2.3 人工光合作用要素之辅酶第29-30页
            1.4.2.4 人工光合作用要素之光敏剂第30页
        1.4.3 模拟PSI的人工光合作用的分类第30-43页
            1.4.3.1 有机染料第31-34页
            1.4.3.2 无机半导体第34-38页
            1.4.3.3 杂化光敏剂第38-43页
    1.5 本论文课题的提出以及研究的主要内容第43-50页
        1.5.1 立题依据第43-45页
        1.5.2 研究内容第45-50页
2 聚合电解质掺杂的中空纳米纤维的制备与表征第50-60页
    2.1 引言第50-51页
    2.2 实验试剂与设备第51-52页
        2.2.1 实验试剂第51页
        2.2.2 实验仪器与设备第51-52页
    2.3 实验方法第52-53页
        2.3.1 同轴共纺制备聚合电解质掺杂的中空纳米纤维第52页
        2.3.2 聚合电解质掺杂的中空纳米纤维的表征第52-53页
    2.4 实验结果与讨论第53-57页
        2.4.1 聚合电解质浓度对中空纳米纤维结构的影响第53-54页
        2.4.2 聚合电解质掺杂对中空纳米纤维形貌的影响第54-55页
        2.4.3 聚合电解质掺杂对中空纳米纤维亲水性的影响第55-56页
        2.4.4 聚合电解质掺杂对中空纳米纤维表面电位的影响第56-57页
        2.4.5 聚合电解质掺杂对中空纳米纤维机械强度的影响第57页
    2.5 本章小结第57-60页
3 聚合电解质掺杂的中空纳米纤维定位组装含辅酶再生的多酶体系第60-92页
    3.1 引言第60-62页
    3.2 实验试剂与设备第62-63页
        3.2.1 实验试剂第62页
        3.2.2 实验仪器与设备第62-63页
    3.3 实验方法第63-67页
        3.3.1 PAH掺杂的中空纳米纤维的制备与截留辅酶NAD(H)第63页
        3.3.2 PAH掺杂的中空纳米纤维固定化含辅酶再生的多酶体系第63-64页
        3.3.3 PAH掺杂的中空纳米纤维空间定位组装双酶体系第64页
        3.3.4 PAH掺杂的中空纳米纤维组装多酶体系的活性回收率测定第64-65页
        3.3.5 表征第65-66页
        3.3.6 酶催化CO_2向甲醇转化第66页
        3.3.7 GOD-CALB双酶体系催化两相体系中油酸环氧化第66-67页
        3.3.8 固定化多酶体系稳定性检测第67页
    3.4 实验结果与讨论第67-89页
        3.4.1 PAH掺杂的中空纳米纤维固定化含辅酶再生的多酶体系第67-73页
        3.4.2 PAH掺杂的中空纳米纤维固定化多酶体系催化CO_2转化甲醇第73-78页
        3.4.3 PAH掺杂的中空纳米纤维定位组装GOD/CALB双酶体系第78-80页
        3.4.4 PAH掺杂的中空纳米纤维定位组装GOD/CALB双酶体系催化双相体系油酸环氧化第80-89页
    3.5 本章小结第89-92页
4 基于聚合电解质掺杂的中空纳米纤维的整合人工光合作用第92-110页
    4.1 引言第92-95页
    4.2 实验试剂与设备第95-96页
        4.2.1 实验试剂第95页
        4.2.2 实验仪器与设备第95-96页
    4.3 实验方法第96-99页
        4.3.1 基于PAH掺杂的中空纳米纤维/微囊整合人工光合作用暗反应体系的制备第96页
        4.3.2 基于PAH掺杂的中空纳米纤维/微囊的整合人工光合作用光反应体系的制备第96-97页
        4.3.3 表征第97页
        4.3.4 基于PAH掺杂的中空纳米纤维/微囊整合人工光合作用包埋多酶体系的活性回收率测定第97页
        4.3.5 光催化辅酶再生第97-98页
        4.3.6 整合人工光合作用催化CO_2向甲醇转化第98页
        4.3.7 整合人工光合作用体系稳定性检测第98-99页
    4.4 实验结果与讨论第99-108页
        4.4.1 PAH掺杂的中空纳米纤维/微囊整合人工光合作用体系的制备与表征第99-102页
        4.4.2 整合人工光合作用体系催化NADH再生第102-104页
        4.4.3 整合人工光合作用体系催化CO_2向甲醇转化第104-108页
    4.5 本章小结第108-110页
5 基于氧化石墨烯与聚合电解质共掺杂的中空纳米纤维整合人工光合作用第110-132页
    5.1 引言第110-111页
    5.2 实验试剂与设备第111-112页
        5.2.1 实验试剂第111-112页
        5.2.2 实验仪器与设备第112页
    5.3 实验方法第112-115页
        5.3.1 PAH与GO共掺杂的中空纳米纤维原位包埋多酶体系第112-113页
        5.3.2 PAH与GO共掺杂的中空纳米纤维表面组装光催化NADH再生体系第113页
        5.3.3 表征第113页
        5.3.4 GO-PAH掺杂的中空纳米纤维原位包埋的多酶体系的活性回收率测定第113-114页
        5.3.5 光催化辅酶再生第114页
        5.3.6 整合人工光合作用催化CO_2向甲醇转化第114-115页
        5.3.7 整合人工光合作用体系稳定性检测第115页
    5.4 实验结果与讨论第115-129页
        5.4.1 GO-PAH掺杂的中空纳米纤维整合人工光合作用体系的制备与表征第115-120页
        5.4.2 GO-PAH掺杂的中空纳米纤维整合人工光合作用体系催化NADH再生以及甲醇转化第120-125页
        5.4.3 GO-PAH掺杂的中空纳米纤维整合人工光合作用体系光电化学性质检测第125-129页
    5.5 本章小结第129-132页
6 基于TaS_2纳米片的人工光合作用体系构建第132-150页
    6.1 引言第132-133页
    6.2 实验试剂与设备第133页
        6.2.1 实验试剂第133页
        6.2.2 实验仪器与设备第133页
    6.3 实验方法第133-136页
        6.3.1 TaS_2纳米片的制备第133页
        6.3.2 TaS_2纳米片的修饰第133-134页
        6.3.3 表征第134页
        6.3.4 光催化辅酶再生第134-135页
        6.3.5 人工光合作用催化CO_2向甲酸转化第135页
        6.3.6 TaS_2-PEG-GR-M稳定性检测第135-136页
    6.4 实验结果与讨论第136-148页
        6.4.1 基于TaS_2纳米片的人工光光合作体系的制备与表征第136-140页
        6.4.2 功能化TaS_2纳米片催化辅酶NADH再生以及CO_2到甲醇的转化第140-145页
        6.4.3 功能化TaS_2纳米片光电化学性质检测第145-148页
    6.5 本章小结第148-150页
7 仿绿色植物叶绿体的单分子人工光合作用体系第150-178页
    7.1 引言第150-151页
    7.2 实验试剂与设备第151-152页
        7.2.1 实验试剂第151页
        7.2.2 实验仪器与设备第151-152页
    7.3 实验方法第152-154页
        7.3.1 TCPP修饰硅烷的制备第152页
        7.3.2 Rh修饰硅烷的制备第152页
        7.3.3 TCPP/SiO_2/Rh HNPs的制备第152页
        7.3.4 TCPP/SiO_2 HNPs的制备第152页
        7.3.5 TCPP-embedding HNPs的制备第152页
        7.3.6 HNPs表面组装NAD~+与FateDH第152-153页
        7.3.7 表征第153页
        7.3.8 光催化辅酶再生第153-154页
        7.3.9 人工光合作用催化CO_2向甲酸转化第154页
        7.3.10 TCPP/SiO_2/Rh HNPs稳定性检测第154页
    7.4 实验结果与讨论第154-176页
        7.4.1 TCPP/SiO_2/Rh HNPs的制备与表征第154-166页
        7.4.2 TCPP/SiO_2/Rh HNPs催化NADH再生与甲酸转化第166-172页
        7.4.3 TCPP/SiO_2/Rh HNPs光电化学性质检测第172-176页
    7.5 本章小结第176-178页
8 仿绿色细菌绿小体的单分子人工光合作用体系第178-198页
    8.1 引言第178-179页
    8.2 实验试剂与设备第179-180页
        8.2.1 实验试剂第179页
        8.2.2 实验仪器与设备第179-180页
    8.3 实验方法第180-182页
        8.3.1 TCPP/EY_x/Rh_(8-x)复合物的制备第180页
        8.3.2 TCPP/EY_x/Rh_(8-x)超分子组装体的制备第180页
        8.3.3 表征第180-181页
        8.3.4 光催化辅酶再生第181页
        8.3.5 人工光合作用催化CO_2向甲醇转化第181-182页
        8.3.6 TCPP/EY_4/Rh_4超分子组装体重复使用稳定性检测第182页
    8.4 实验结果与讨论第182-196页
        8.4.1 TCPP/EY_x/Rh_(8-x)超分子组装体的制备与表征第182-188页
        8.4.2 TCPP/EY_x/Rh_(8-x)超分子组装体催化NADH再生与甲醇转化第188-192页
        8.4.3 TCPP/EY_x/Rh_(8-x)超分子组装体光电化学性质检测第192-196页
    8.5 本章小结第196-198页
9 结论与展望第198-208页
    9.1 主要结论第198-204页
    9.2 创新点第204-205页
    9.3 展望第205-208页
参考文献第208-228页
致谢第228-230页
个人简历及发表文章目录第230-235页

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