摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
引言 | 第7-8页 |
1 绪论 | 第8-25页 |
1.1 过氧化氢概述 | 第8-11页 |
1.1.1 过氧化氢的基本性质 | 第8页 |
1.1.2 过氧化氢的用途与危害 | 第8-9页 |
1.1.3 过氧化氢的分析方法 | 第9-11页 |
1.2 过氧化物模拟酶概述 | 第11-15页 |
1.2.1 天然酶 | 第11页 |
1.2.2 模拟酶 | 第11-12页 |
1.2.3 纳米酶 | 第12-15页 |
1.3 金属有机骨架材料(MOFs)模拟酶概述 | 第15-23页 |
1.3.1 MOFs简介 | 第15-17页 |
1.3.2 MOFs的结构特点 | 第17-18页 |
1.3.3 MOFs的合成方法 | 第18-19页 |
1.3.4 MOFs的应用 | 第19-22页 |
1.3.5 基于MOFs的过氧化物模拟酶的研究进展 | 第22-23页 |
1.4 研究背景、思路、内容和意义 | 第23-25页 |
1.4.1 研究背景和思路 | 第23页 |
1.4.2 研究内容和意义 | 第23-25页 |
2 基于双金属Co/Mn-MOFs类酶活性的过氧化氢比色检测方法 | 第25-47页 |
2.1 实验部分 | 第25-28页 |
2.1.1 实验材料 | 第25页 |
2.1.2 实验器材 | 第25-26页 |
2.1.3 Co/Mn-MOFs的合成 | 第26页 |
2.1.4 Co/Mn-MOFs的表征 | 第26-27页 |
2.1.5 检测条件的优化 | 第27-28页 |
2.1.6 H_2O_2的比色传感检测 | 第28页 |
2.1.7 实际样品中H2O2的检测 | 第28页 |
2.2 结果与讨论 | 第28-45页 |
2.2.1 样品表征 | 第28-34页 |
2.2.2 Co/Mn-MOFs的类酶活性 | 第34-36页 |
2.2.3 比色传感检测机理 | 第36-37页 |
2.2.4 检测条件的优化 | 第37-39页 |
2.2.5 Co/Mn-MOFs-1-1-150类酶活性的动力学分析 | 第39-41页 |
2.2.6 协同催化机理 | 第41-42页 |
2.2.7 H_2O_2的比色传感检测 | 第42-44页 |
2.2.8 实际样品中H2O2的检测 | 第44-45页 |
2.3 小结 | 第45-47页 |
结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-56页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-59页 |