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MOFs衍生复合材料的制备及其仿生催化性能研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 生物模拟酶的研究及应用第10-17页
        1.1.1 生物模拟酶的概述第10-11页
        1.1.2 纳米材料模拟过氧化物酶第11-14页
            1.1.2.1 铁磁性纳米粒子第12-13页
            1.1.2.2 金属氧化物纳米粒子第13页
            1.1.2.3 金属纳米粒子第13-14页
            1.1.2.4 碳基纳米材料第14页
        1.1.3 过氧化物模拟酶的应用领域第14-17页
            1.1.3.1 比色检测和电化学传感第14-15页
            1.1.3.2 催化降解有机污染物第15页
            1.1.3.3 生化分析第15-17页
    1.2 金属-有机骨架材料(MOFs)的概述第17-22页
        1.2.1 金属-有机骨架材料(MOFs)的发展历程第17-18页
        1.2.2 金属-有机骨架材料(MOFs)的合成方法第18-20页
            1.2.2.1 溶剂热法第18页
            1.2.2.2 微波法第18-19页
            1.2.2.3 扩散法第19页
            1.2.2.4 其他合成方法第19-20页
        1.2.3 金属-有机骨架材料(MOFs)的应用第20-21页
            1.2.3.1 气体储存与吸附第20页
            1.2.3.2 催化方面的应用第20-21页
            1.2.3.3 其他方面的应用第21页
        1.2.4 金属-有机骨架材料(MOFs)模拟过氧化物酶的研究进展第21-22页
    1.3 本课题的提出第22-24页
第二章 MOFs衍生复合材料的制备及其仿生催化性能研究第24-42页
    2.1 实验部分第25-28页
        2.1.1 实验药品第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26页
        2.1.3 实验方法第26-28页
            2.1.3.1 MOFs材料的合成第26-27页
            2.1.3.2 MOFs衍生复合材料的制备第27-28页
            2.1.3.3 模拟过氧化物酶活性的测定第28页
    2.2 结果与讨论第28-41页
        2.2.1 扫描电镜分析(SEM)第28-32页
            2.2.1.1 MOFs材料的扫描电镜分析第28-29页
            2.2.1.2 MOFs衍生复合材料的扫描电镜分析第29-32页
        2.2.2 X-射线衍射分析(XRD)第32-35页
            2.2.2.1 MOFs材料的XRD分析第32页
            2.2.2.2 MOFs衍生复合材料的XRD分析第32-35页
        2.2.3 模拟过氧化物酶的催化活性第35-41页
            2.2.3.1 MOFs材料模拟过氧化物酶活性第35-36页
            2.2.3.2 MOFs衍生复合材料模拟酶催化活性分析第36-41页
    2.3 本章小结第41-42页
第三章 MIL-100及其衍生物的模拟过氧化物酶性质与应用第42-64页
    3.1 实验部分第43-48页
        3.1.1 实验药品第43-44页
        3.1.2 实验仪器第44页
        3.1.3 实验方法第44-48页
            3.1.3.1 MIL-100(Fe)的合成第44-45页
            3.1.3.2 MIL-100(Fe)衍生复合材料的制备第45页
            3.1.3.3 材料的表征方法第45-46页
            3.1.3.4 模拟过氧化物酶的性能研究第46-48页
            3.1.3.5 亚甲基蓝(MB)的催化降解第48页
    3.2 结果与讨论第48-62页
        3.2.1 MIL-100(Fe)及其衍生复合材料的表征第48-56页
            3.2.1.1 X-射线衍射分析(XRD)第48-49页
            3.2.1.2 扫描电镜分析(SEM)附EDX第49-50页
            3.2.1.3 红外光谱分析(FT-IR)第50-51页
            3.2.1.4 热稳定性分析(TG)第51-53页
            3.2.1.5 比表面积和孔隙结构分析(N_2吸附等温线)第53-56页
            3.2.1.6 MIL-100衍生复合材料的磁性能分析第56页
        3.2.2 模拟过氧化物酶催化活性的条件优化第56-58页
        3.2.3 模拟过氧化物酶的酶促反应动力学研究第58-60页
        3.2.4 亚甲基蓝(MB)的催化降解第60-62页
    3.3 本章小结第62-64页
第四章 结论第64-66页
参考文献第66-74页
硕士期间发表论文情况第74-76页
致谢第76页

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