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功能化金属有机骨架材料的合成及传感应用

中文摘要第3-5页
Abstract第5-7页
主要缩略词表第12-13页
第一章 绪论第13-38页
    1.1 金属有机骨架材料简介第13-36页
        1.1.1 金属有机骨架材料的研究进展第13-15页
        1.1.2 金属有机骨架材料的合成方法第15-17页
        1.1.3 金属有机骨架材料的特点第17-19页
        1.1.4 金属有机骨架材料的主要应用第19-30页
        1.1.5 金属有机骨架材料在化学发光传感领域的应用进展第30-32页
        1.1.6 金属有机骨架材料在荧光传感领域的应用进展第32-36页
    1.2 本论文的研究意义和研究内容第36-38页
第二章 氯化血红素功能化MOFs材料(Hemin@HKUST-1)用于中性条件下过氧化氢和葡萄糖的检测第38-51页
    2.1 引言第38-40页
    2.2 实验部分第40-41页
        2.2.1 实验试剂第40页
        2.2.2 实验仪器第40-41页
        2.2.3 Hemin@HKUST-1的合成第41页
        2.2.4 过氧化氢的检测第41页
        2.2.5 葡萄糖的检测第41页
    2.3 结果与讨论第41-50页
        2.3.1 表征第41-43页
        2.3.2 考察Hemin@HKUST-1对鲁米诺-过氧化氢化学发光体系的催化作用第43-45页
        2.3.3 以Hemin@HKUST-1为基础的化学发光传感条件的最优化考察第45-48页
        2.3.4 过氧化氢及葡萄糖的化学发光传感检测第48-50页
    2.4 本章小结第50-51页
第三章 过氧化物模拟酶Hemin@Uio-66在不同pH范围内的活性研究第51-68页
    3.1 引言第51-53页
    3.2 实验部分第53-54页
        3.2.1 实验试剂第53页
        3.2.2 实验仪器第53-54页
        3.2.3 Hemin@Uio-66的合成第54页
        3.2.4 通过ABTS- H_2O_2和Luminol- H_2O_2体系测定Hemin@Uio-66的催化活性第54页
    3.3 结果与讨论第54-67页
        3.3.1 表征第54-57页
        3.3.2 考察Hemin@Uio-66的催化活性第57-59页
        3.3.3 在大范围pH条件下对比Hemin@Uio-66与游离态hemin的催化活性第59页
        3.3.4 动力学分析第59-61页
        3.3.5 以Hemin@Uio-66为基础的传感条件的最优化考察第61-65页
        3.3.6 过氧化氢的比色及化学发光传感检测第65-67页
    3.4 本章小结第67-68页
第四章 氯化血红素功能化MOFs材料(Hemin@Uio-66)用于中性条件下过氧化氢和抗坏血酸的检测第68-79页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 实验部分第69-70页
        4.2.1 实验试剂第69-70页
        4.2.2 实验仪器第70页
        4.2.3 过氧化氢的检测第70页
        4.2.4 抗坏血酸的检测第70页
    4.3 结果与讨论第70-78页
        4.3.1 考察Hemin@Uio-66对鲁米诺-过氧化氢化学发光体系的催化作用及抗坏血酸对上述体系的抑制作用第70-72页
        4.3.2 以Hemin@Uio-66为基础的化学发光传感条件的最优化考察第72-74页
        4.3.3 中性条件下Hemin@Uio-66与游离态Hemin的催化活性对比及Hemin@Uio-66的循环利用考察第74-75页
        4.3.4 过氧化氢及抗坏血酸的化学发光传感检测第75-78页
    4.4 本章小结第78-79页
第五章 氯化血红素,鲁米诺和葡萄糖氧化酶功能化金属有机骨架材料HLG@Uio-66用于一步法快速灵敏检测葡萄糖第79-95页
    5.1 引言第79-81页
    5.2 实验部分第81-82页
        5.2.1 实验试剂第81页
        5.2.2 实验仪器第81-82页
        5.2.3 HLG@Uio-66材料的合成第82页
        5.2.4 葡萄糖的检测第82页
    5.3 结果与讨论第82-94页
        5.3.1 表征第82-86页
        5.3.2 考察HLG@Uio-66-Glucose化学发光体系的作用原理第86-88页
        5.3.3 以HLG@Uio-66为基础的化学发光传感条件的最优化考察第88-92页
        5.3.4 传感的选择性考察第92-93页
        5.3.5 葡萄糖的化学发光传感检测第93-94页
    5.4 本章小结第94-95页
第六章 氯化血红素和葡萄糖氧化酶功能化的磁性金属有机骨架材料Fe_3O_4@ZIF-8@HG的制备及其葡萄糖传感应用第95-110页
    6.1 引言第95-96页
    6.2 实验部分第96-98页
        6.2.1 实验试剂第96-97页
        6.2.2 实验仪器第97页
        6.2.3 Fe_3O_4@ZIF-8@HG的合成第97-98页
        6.2.4 葡萄糖的检测第98页
    6.3 结果与讨论第98-109页
        6.3.1 表征第98-102页
        6.3.2 考察Fe_3O_4@ZIF-8@HG-luminol-glucose化学发光体系的作用原理第102-104页
        6.3.3 以Fe_3O_4@ZIF-8@HG为基础的化学发光传感条件的最优化考察第104-107页
        6.3.4 传感的选择性考察第107页
        6.3.5 葡萄糖的化学发光传感检测第107-109页
    6.4 本章小结第109-110页
第七章 包裹碲化镉量子点的有机金属骨架材料用于汞离子的富集检测第110-125页
    7.1 引言第110-112页
    7.2 实验部分第112-114页
        7.2.1 实验试剂第112-113页
        7.2.2 实验仪器第113页
        7.2.3 CdTe@ZIF-8的合成第113页
        7.2.4 实际样品检测第113-114页
    7.3 结果与讨论第114-124页
        7.3.1 表征第114-116页
        7.3.2 考察CdTe@ZIF-8和汞离子的作用关系第116-120页
        7.3.3 CdTe@ZIF-8复合材料检测Hg~(2+)传感器的建立第120-124页
        7.3.4 实际样品的测定第124页
    7.4 本章小结第124-125页
总结与展望第125-127页
参考文献第127-147页
致谢第147-148页
个人简历第148页
在读期间已发表及待发表的论文第148-149页
参与的科研项目及成果第149页

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