摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
缩写对照 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 水滑石的结构特征与应用 | 第15-20页 |
1.1.1 水滑石的结构特征 | 第15页 |
1.1.2 水滑石在催化领域的应用 | 第15-17页 |
1.1.3 水滑石在吸附领域的应用 | 第17-18页 |
1.1.4 水滑石在生物领域的应用 | 第18-20页 |
1.2 芬顿反应及其应用 | 第20-24页 |
1.2.1 芬顿反应机理 | 第21-22页 |
1.2.2 光芬顿反应及其应用 | 第22页 |
1.2.3 电芬顿反应及其应用 | 第22-23页 |
1.2.4 超声芬顿反应及其应用 | 第23-24页 |
1.2.5 非均相催化芬顿反应及其应用 | 第24页 |
1.3 常见的Co(Ⅱ)检测方法 | 第24-26页 |
1.3.1 紫外-可见分光光度法 | 第25页 |
1.3.2 荧光分光光度法 | 第25页 |
1.3.3 电化学法 | 第25-26页 |
1.3.4 原子吸收光谱法 | 第26页 |
1.3.5 电感耦合等离子体质谱/发射光谱法 | 第26页 |
1.3.6 化学发光法 | 第26页 |
1.4 本课题的提出 | 第26-29页 |
第二章 小尺寸的水滑石增敏类芬顿体系化学发光选择性检测Hela细胞中Co(Ⅱ) | 第29-43页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-33页 |
2.2.1 试剂和材料 | 第30页 |
2.2.2 仪器与设备 | 第30-31页 |
2.2.3 碳酸根水滑石的合成 | 第31页 |
2.2.4 碳酸根水滑石吸附FITC | 第31页 |
2.2.5 化学发光的测定 | 第31-32页 |
2.2.6 MTT实验及荧光成像 | 第32页 |
2.2.7 细胞的预处理 | 第32-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-40页 |
2.3.1 水滑石的表征 | 第33-34页 |
2.3.2 水滑石增强Co(Ⅱ)-H_2O_2体系化学发光 | 第34-35页 |
2.3.3 水滑石对Co(Ⅱ)选择性传感机理探讨 | 第35-37页 |
2.3.4 反应机理与发光体研究 | 第37-38页 |
2.3.5 细胞毒性研究及荧光成像 | 第38-39页 |
2.3.6 细胞中Co(Ⅱ)的检测 | 第39-40页 |
2.4 结论 | 第40-43页 |
第三章 有机改性的水滑石增敏类芬顿体系化学发光选择性检测鸡蛋黄中维生素B_(12) | 第43-57页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44-47页 |
3.2.1 试剂部分 | 第44-45页 |
3.2.2 实验仪器设备 | 第45页 |
3.2.3 硝酸根水滑石的制备 | 第45-46页 |
3.2.4 镁铝十二烷基苯磺酸根水滑石的合成 | 第46页 |
3.2.5 标准物质维生素B12的酸化 | 第46页 |
3.2.6 化学发光的测定 | 第46-47页 |
3.2.7 样品前处理 | 第47页 |
3.3 结果和讨论 | 第47-54页 |
3.3.1 DBS改性水滑石增强类芬顿反应化学发光 | 第47-48页 |
3.3.2 类芬顿化学发光体系选择性检测Co(Ⅱ)机理 | 第48-50页 |
3.3.3 不同镁铝比的水滑石对化学发光的影响 | 第50-51页 |
3.3.4 过氧化氢及DBS改性水滑石胶束溶液的浓度对化学发光的影响 | 第51-52页 |
3.3.5 DBS-LDH-Cu(Ⅱ)-H_2O_2-OH~-体系的分析特性 | 第52-54页 |
3.3.6 实际样品检测 | 第54页 |
3.4 结论 | 第54-57页 |
第四章 结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
科研成果 | 第71-73页 |
作者和导师简介 | 第73-75页 |
附件 | 第75-76页 |