摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 文献综述 | 第10-26页 |
1.1 纳米材料模拟酶 | 第10-22页 |
1.1.1 金属纳米粒子 | 第10-13页 |
1.1.2 金属氧化物纳米粒子 | 第13-15页 |
1.1.3 碳纳米材料 | 第15-19页 |
1.1.4 金属有机框架化合物 | 第19-20页 |
1.1.5 层状双金属氢氧化物 | 第20-22页 |
1.2 影响纳米材料模拟酶活性的因素 | 第22-25页 |
1.2.1 粒子尺寸 | 第22页 |
1.2.2 表面电荷 | 第22页 |
1.2.3 表面形貌 | 第22-23页 |
1.2.4 表面官能团 | 第23-24页 |
1.2.5 元素组成 | 第24-25页 |
1.3 本章小结 | 第25页 |
1.4 本课题研究意义和目标 | 第25-26页 |
第二章 MIL-53(Fe)促进的luminol-H_2O_2化学发光体系检测H_2O_2和葡萄糖 | 第26-38页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 实验试剂及仪器 | 第27页 |
2.2.2 材料制备 | 第27-28页 |
2.2.3 化学发光分析实验步骤 | 第28页 |
2.2.4 样品处理和葡萄糖的测定 | 第28页 |
2.2.5 机理研究 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-36页 |
2.3.1 材料表征 | 第29页 |
2.3.2 反应动力学与实验条件优化 | 第29-31页 |
2.3.3 过氧化氢和葡萄糖的线性 | 第31-33页 |
2.3.4 选择性 | 第33页 |
2.3.5 血清中葡萄糖的测定 | 第33-34页 |
2.3.6 机理研究 | 第34-36页 |
2.4 小结 | 第36-38页 |
第三章 基于CoFe LDH的双模拟酶活性增强的化学发光体系检测葡萄糖和抗坏血酸 | 第38-48页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-40页 |
3.2.1 实验试剂及仪器 | 第39页 |
3.2.2 材料制备 | 第39页 |
3.2.3 化学发光分析 | 第39-40页 |
3.2.4 血样的处理和葡萄糖的测定 | 第40页 |
3.2.5 机理探讨 | 第40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-47页 |
3.3.1 CoFe LDH的催化活性 | 第40-41页 |
3.3.2 CoFe LDH的表征 | 第41-42页 |
3.3.3 CoFe LDH催化luminol化学发光的条件优化 | 第42-44页 |
3.3.4 标准曲线及选择性 | 第44-45页 |
3.3.5 血清中葡萄糖浓度的测定 | 第45-46页 |
3.3.6 机理探讨 | 第46-47页 |
3.4 小结 | 第47-48页 |
第四章 基于花球状NiFe LDH的过氧化物模拟酶活性比色法测定H_2O_2和葡萄糖浓度 | 第48-60页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验部分 | 第48-50页 |
4.2.1 实验试剂及仪器 | 第48-49页 |
4.2.2 NiFe LDH的制备 | 第49页 |
4.2.3 H_2O_2和葡萄糖的测定步骤 | 第49-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-58页 |
4.3.1 NiFe LDH的过氧化物酶活性 | 第50-51页 |
4.3.2 NiFe LDH的表征 | 第51-53页 |
4.3.3 t-NiFe-LDH-SC(0.4)催化TMB显色反应的条件优化 | 第53-54页 |
4.3.4 t-NiFe-LDH-SC(0.4)过氧化物模拟酶的催化动力学和机理探讨 | 第54-57页 |
4.3.5 H_2O_2和葡萄糖浓度的测定 | 第57-58页 |
4.4 小结 | 第58-60页 |
全文总结 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-74页 |
硕士期间发表论文 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |