摘要 | 第2-3页 |
abstract | 第3页 |
第一章 文献综述 | 第7-20页 |
1.1 引言 | 第7页 |
1.2 Ti_3AlC_2MXenes材料概述 | 第7-12页 |
1.2.1 Ti_3AlC_2晶体结构 | 第8-9页 |
1.2.2 MXenes的合成 | 第9-11页 |
1.2.3 分层 | 第11-12页 |
1.3 量子点的研究进展 | 第12-14页 |
1.3.1 石墨烯,硅烯,锗烯,磷烯及其衍生物为衍生的量子点 | 第13页 |
1.3.2 二维碳化物量子点 | 第13页 |
1.3.3 二维氮化物量子点 | 第13-14页 |
1.3.4 二维过渡金属硫化物(TMDCs)量子点 | 第14页 |
1.3.5 二维过渡金属氧化物(TMOs)量子点 | 第14页 |
1.3.6 MXenes量子点 | 第14页 |
1.4 吸波材料研究进展 | 第14-16页 |
1.4.1 吸波材料的分类 | 第14-15页 |
1.4.2 涂层吸波材料 | 第15-16页 |
1.4.3 结构型吸波材料 | 第16页 |
1.5 电致化学发光 | 第16-19页 |
1.5.1 电致化学发光的原理 | 第17页 |
1.5.2 电致化学发光定量基础 | 第17页 |
1.5.3 电化学发光反应类型 | 第17-19页 |
1.6 本课题的设计思想及意义 | 第19-20页 |
第二章 溶剂控制制备插层Ti_3C_2T_xMXene纳米片及高效吸收电磁波的应用 | 第20-35页 |
2.1 引言 | 第20-21页 |
2.2 实验部分 | 第21-23页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第21-22页 |
2.2.2 MXene纳米片的制备 | 第22页 |
2.2.3 吸收电磁波测定 | 第22页 |
2.2.4 溶剂分子大小的理论计算 | 第22-23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-34页 |
2.3.1 MXenes纳米片的合成与表征 | 第23-29页 |
2.3.2 Ti_3C_2TxMXene纳米片的电磁波吸收应用 | 第29-34页 |
2.4 结论 | 第34-35页 |
第三章 溶剂调控性能的Ti_3C_2T_xMXene衍生的白色/蓝色发光量子点 | 第35-50页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 实验部分 | 第36-39页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第36-37页 |
3.2.2 对合成的纳米粒子和纳米片的制备 | 第37-39页 |
3.2.3 量子产率测量 | 第39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-49页 |
3.3.1 MXenes量子点的合成与表征 | 第39-47页 |
3.3.2 MXenes量子点的应用 | 第47-49页 |
3.4 结论 | 第49-50页 |
第四章 Ti_3C_2T_xMXene衍生的具有电化学发光性质的TiO_2掺杂的碳量子点 | 第50-59页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-53页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第51-52页 |
4.2.2 对合成的纳米粒子和纳米片的制备 | 第52页 |
4.2.3 量子产率测量 | 第52-53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-58页 |
4.3.1 碳化钛MXenes量子点的制备及表征 | 第53-57页 |
4.3.2 碳化钛MXenes的电化学发光性能及硫离子传感器的制备 | 第57-58页 |
4.4 结论 | 第58-59页 |
第五章 亲水性或疏水性聚合物修饰葡萄糖氧化酶的生物活性研究 | 第59-76页 |
5.1 引言 | 第59-60页 |
5.2 实验部分 | 第60-64页 |
5.2.1 实验试剂与仪器 | 第60-61页 |
5.2.2 MZ-CETP在GOX表面的接枝 | 第61页 |
5.2.3 PEG-A、TBA、AA和MA在MZ-CETP-GOX上的原位聚合 | 第61-62页 |
5.2.4 紫外光谱测试 | 第62页 |
5.2.5 非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)测试 | 第62页 |
5.2.6 紫外光谱分析 | 第62-63页 |
5.2.7 动态光散射(DLS) | 第63页 |
5.2.8 酶活性测试 | 第63页 |
5.2.9 酶的热稳定性测定 | 第63页 |
5.2.10 酶的储存稳定性测试 | 第63-64页 |
5.3 结果与讨论 | 第64-75页 |
5.4 结论 | 第75-76页 |
总结与展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-99页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |