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水滑石纳米材料催化化学发光及其分析应用

摘要第5-9页
ABSTRACT第9-13页
第一章 绪论第23-35页
    1.1 引言第23-25页
    1.2 纳米材料参与的化学发光反应第25-29页
        1.2.1 贵金属纳米粒子参与的化学发光反应第25-27页
        1.2.2 金属氧化物纳米颗粒参与的化学发光反应第27页
        1.2.3 量子点参与的化学发光反应第27-28页
        1.2.4 石墨烯/氧化石墨烯纳米片参与的化学发光反应第28-29页
    1.3 水滑石层状材料的性能及其应用第29-32页
        1.3.1 水滑石材料的结构性能第29-30页
        1.3.2 水滑石材料的应用第30-32页
    1.4 本论文研究意义与研究内容第32-35页
        1.4.1 研究意义第32页
        1.4.2 研究内容第32-35页
第二章 镁铝碳酸根水滑石催化鲁米诺-过氧化氢化学发光体系第35-53页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验部分第36-38页
        2.2.1 试剂与溶液第36页
        2.2.2 仪器及规格第36-37页
        2.2.3 镁铝碳酸根水滑石的制备第37页
        2.2.4 镁铝硝酸根水滑石的制备第37-38页
    2.3 水滑石样品的表征第38页
    2.4 化学发光反应强度测定第38-39页
    2.5 鲁米诺-过氧化氢-镁铝碳酸根水滑石化学发光体系的特征发光光谱分析第39页
    2.6 结果与讨论第39-51页
        2.6.1 镁铝碳酸根水滑石对鲁米诺-过氧化氢化学发光体系的影响第39-40页
        2.6.2 镁铝碳酸根水滑石层板中的镁铝比对鲁米诺-过氧化氢化学发光体系的影响第40-42页
        2.6.3 镁铝碳酸根水滑石的反应温度对鲁米诺-过氧化氢化学发光体系的影响第42-44页
        2.6.4 镁铝碳酸根水滑石的反应时间对鲁米诺-过氧化氢化学发光体系的影响第44-46页
        2.6.5 镁铝碳酸根水滑石中碳酸根的负载量对鲁米诺-过氧化氢化学发光体系的影响第46-47页
        2.6.6 镁铝碳酸根水滑石催化鲁米诺-过氧化氢化学发光体系的发光体第47-48页
        2.6.7 镁铝碳酸根水滑石催化鲁米诺-过氧化氢化学发光体系的反应机理探讨第48-51页
    2.7 结论第51-53页
第三章 基于镁铝碳酸根水滑石催化鲁米诺-过氧化氢化学发光体系测定雨水中的过氧化氢第53-63页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 实验部分第54-55页
        3.2.1 试剂与溶液第54页
        3.2.2 实验仪器及规格第54-55页
        3.2.3 雨水样品的前处理第55页
    3.3 分光光度法测定雨水中过氧化氢第55页
    3.4 结果与讨论第55-61页
        3.4.1 化学发光静态注射实验第55-56页
        3.4.2 镁铝碳酸根水滑石的形貌及晶体结构分析第56页
        3.4.3 化学发光分析法的条件优化第56-58页
        3.4.4 化学发光分析法的分析特性第58-59页
        3.4.5 镁铝碳酸根水滑石催化鲁米诺-过氧化氢化学发光分析法的优点第59-60页
        3.4.6 方法选择性第60页
        3.4.7 实际样品测定第60-61页
    3.5 结论第61-63页
第四章 化学发光生物传感器测定人体血浆中的葡萄糖含量第63-77页
    4.1 引言第63-65页
    4.2 实验部分第65-66页
        4.2.1 试剂与溶液第65页
        4.2.2 仪器及规格第65-66页
    4.3 样品制备与表征第66-68页
        4.3.1 鲁米诺-镁铝碳酸根水滑石的制备及表征第66-67页
        4.3.2 生物酶的固定第67页
        4.3.3 血浆样品的前处理第67页
        4.3.4 化学发光强度测定第67-68页
    4.4 结果与讨论第68-76页
        4.4.1 鲁米诺-水滑石样品的分析第68-69页
        4.4.2 生物酶的固定第69-70页
        4.4.3 HRP与GOD比例优化第70-71页
        4.4.4 鲁米诺的固定量对化学发光强度的影响第71页
        4.4.5 镁铝碳酸根水滑石的缓冲特性第71-73页
        4.4.6 发光体研究第73页
        4.4.7 化学发光生物传感器测定的分析特性第73-75页
        4.4.8 化学发光生物传感器的稳定性第75-76页
        4.4.9 人体血浆中葡萄糖浓度的测定第76页
    4.5 结论第76-77页
第五章 化学发光探针测定肉类食品中的生物胺含量第77-101页
    5.1 引言第77-78页
    5.2 实验部分第78-81页
        5.2.1 试剂与溶液第78-79页
        5.2.2 仪器及规格第79页
        5.2.3 镁铝碳酸根水滑石的制备第79-80页
        5.2.4 离子交换法制备镁铝硝酸根水滑石第80页
        5.2.5 水滑石纳米片甲酰胺胶体溶液的制备第80-81页
        5.2.6 生物样品前处理第81页
    5.3 样品表征第81-82页
    5.4 水滑石纳米片甲酰胺胶体-过氧草酸酯-过氧化氢的化学发光体系的发光强度测定第82页
    5.5 结果与讨论第82-99页
        5.5.1 水滑石样品的形貌及晶体结构分析第83-84页
        5.5.2 水滑石纳米片的形貌及晶体结构分析第84-86页
        5.5.3 水滑石纳米片甲酰胺胶体溶液的发光性能第86-91页
        5.5.4 生物胺猝灭水滑石纳米片甲酰胺胶体溶液的发光第91-92页
        5.5.5 水滑石纳米片甲酰胺胶体-过氧草酸酯-过氧化氢化学发光体系第92-93页
        5.5.6 水滑石纳米片甲酰胺胶体增敏过氧草酸酯-过氧化氢化学发光体系的反应机理第93-96页
        5.5.7 化学发光探针识别生物胺第96-97页
        5.5.8 化学发光探针的分析特性第97-98页
        5.5.9 肉类样品中生物胺的测定第98-99页
    5.6 结论第99-101页
第六章 结论第101-103页
参考文献第103-115页
致谢第115-117页
研究成果及发表的学术论文第117-119页
作者和导师简介第119-121页
附件第121-122页

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