首页--数理科学和化学论文--化学论文--有机化学论文

铜硫化合物的模拟酶性质及其在降解有机污染物中的应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第11-13页
    1.2 纳米粒子模拟酶第13-18页
        1.2.1 模拟酶的类型第13-14页
        1.2.2 纳米材料模拟过氧化物酶第14-15页
        1.2.3 纳米粒子催化过氧化氢降解有机污染物第15-18页
    1.3 铜硫化合物第18-20页
        1.3.1 铜硫化合物的概述第18页
        1.3.2 铜硫化合物的制备方法第18-19页
        1.3.3 铜硫化合物的应用第19-20页
    1.4 本文主要研究内容第20-21页
第2章 实验材料及研究方法第21-29页
    2.1 实验所用仪器及药品第21-22页
        2.1.1 实验所用仪器设备第21页
        2.1.2 实验所用药品第21-22页
    2.2 材料的制备第22页
        2.2.1 CuS 纳米粒子的合成第22页
        2.2.2 铜硫化合物的合成第22页
    2.3 材料的表征方法第22-23页
        2.3.1 X-射线衍射(XRD)第22-23页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第23页
    2.4 材料模拟酶性能研究第23-24页
        2.4.1 醇热法合成的 CuS 纳米粒子的模拟酶性质的研究第23-24页
        2.4.2 水热法合成的铜硫化合物的模拟酶性质的研究第24页
    2.5 对有机污染物降解的研究第24-29页
        2.5.1 醇热法合成的 CuS 纳米粒子对罗丹明 B 的催化降解第24-27页
        2.5.2 水热法合成铜硫化合物对亚甲基蓝的催化降解第27-29页
第3章 CuS 纳米粒子的模拟过氧化物酶性能及其对罗丹明 B 的催化降解第29-47页
    3.1 引言第29页
    3.2 CuS 纳米粒子的合成和表征第29-31页
        3.2.1 CuS 纳米粒子的合成第29页
        3.2.2 CuS 的 XRD 表征第29-30页
        3.2.3 CuS 的 SEM 表征第30-31页
    3.3 CuS 模拟过氧化物酶性质的研究第31-36页
        3.3.1 CuS 纳米粒子的模拟过氧化物酶活性第31-32页
        3.3.2 不同铜源合成的 CuS 的过氧化物酶活性的对比试验第32页
        3.3.3 浸出液的催化性能与 CuS 纳米粒子的催化性能的比较第32-33页
        3.3.4 pH 对模拟过氧化物酶活性的影响第33-34页
        3.3.5 温度对模拟过氧化物酶活性的影响第34页
        3.3.6 H_2O_2浓度对模拟过氧化物酶活性的影响第34-35页
        3.3.7 TMB 浓度对模拟过氧化物酶活性的影响第35-36页
    3.4 CuS 纳米粒子催化 H_2O_2降解罗丹明 B第36-43页
        3.4.1 CuS 催化 H_2O_2降解罗丹明 B第36-37页
        3.4.2 自然光对 CuS 催化 H_2O_2降解罗丹明 B 的影响第37-38页
        3.4.3 不同铜源合成的 CuS 催化 H_2O_2降解罗丹明 B第38页
        3.4.4 pH 对 CuS 催化 H_2O_2降解罗丹明 B 的影响第38-39页
        3.4.5 温度对 CuS 催化 H_2O_2降解罗丹明 B 的影响第39-40页
        3.4.6 CuS 浓度对 CuS 催化 H_2O_2降解罗丹明 B 的影响第40页
        3.4.7 H_2O_2浓度对 CuS 催化 H_2O_2降解罗丹明 B 的影响第40-41页
        3.4.8 罗丹明 B 浓度对 CuS 催化 H_2O_2降解罗丹明 B 的影响第41-42页
        3.4.9 重复利用率第42-43页
    3.5 CuS 催化 H_2O_2降解罗丹明 B 的机制研究第43-46页
        3.5.1 对苯二甲酸浓度的影响第43-44页
        3.5.2 CuS 催化 H_2O_2降解罗丹明 B 机制第44页
        3.5.3 不同 pH 对 CuS 催化 H_2O_2产生 OH 的影响第44-45页
        3.5.4 不同 CuS 浓度对 CuS 催化 H_2O_2产生 OH 的影响第45-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第4章 铜硫化合物的模拟过氧化物酶性能及其对亚甲基蓝的催化降解第47-65页
    4.1 引言第47页
    4.2 铜硫化合物的合成和表征第47-50页
        4.2.1 铜硫化合物的合成第47-48页
        4.2.2 铜硫化合物的 XRD 表征第48-49页
        4.2.3 铜硫化合物的 SEM 表征第49-50页
    4.3 铜硫化合物模拟过氧化物酶性质的研究第50-56页
        4.3.1 铜硫化合物的模拟过氧化物酶活性第51-52页
        4.3.2 pH 对模拟过氧化物酶活性的影响第52页
        4.3.3 温度对模拟过氧化物酶活性的影响第52-53页
        4.3.4 铜硫化合物粒子浓度对模拟过氧化物酶活性的影响第53-54页
        4.3.5 H_2O_2浓度对模拟过氧化物酶活性的影响第54-55页
        4.3.6 TMB 浓度对模拟过氧化物酶活性的影响第55-56页
    4.4 铜硫化合物催化 H_2O_2降解亚甲基蓝第56-62页
        4.4.1 铜硫化合物催化 H_2O_2降解亚甲基蓝第56-57页
        4.4.2 铜硫化合物催化 H_2O_2降解亚甲基蓝的对比试验第57-58页
        4.4.3 pH 对铜硫化合物催化 H_2O_2降解亚甲基蓝的影响第58-59页
        4.4.4 温度对铜硫化合物催化 H_2O_2降解亚甲基蓝的影响第59-60页
        4.4.5 铜硫化合物浓度对其催化 H_2O_2降解亚甲基蓝的影响第60-61页
        4.4.6 H_2O_2浓度对铜硫化合物催化 H_2O_2降解亚甲基蓝的影响第61-62页
    4.5 铜硫化合物催化 H_2O_2降解亚甲基蓝的机制研究第62-63页
    4.6 本章小结第63-65页
结论第65-67页
参考文献第67-75页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第75-77页
致谢第77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:CdS光催化剂的制备及其改性研究
下一篇:基于自组装聚合物纳米胶束的新型荧光传感体系