首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

新型金属酞菁及其温敏聚合物的合成和仿酶催化性能

中文摘要第1-11页
Abstract第11-13页
第一章 绪论第13-36页
 §1.1 金属酞菁的研究概况第13-27页
  §1.1.1 酞菁化合物的分类与合成第13-23页
   §1.1.1.1 小分子金属酞菁衍生物的合成第14-15页
   §1.1.1.2 金属酞菁高聚物的制备第15-23页
  §1.1.2 金属酞菁的仿生催化研究进展第23-27页
   §1.1.2.1 金属酞菁衍生物模拟酶催化机理第24-25页
   §1.1.2.2 影响金属酞菁催化性能的主要因素第25-27页
 §1.2 温敏性聚合物—聚(N-异丙基丙烯酰胺)的研究第27-31页
  §1.2.1 PNIPA高聚物的的合成第28-29页
  §1.2.2 PNIPA高聚物的应用第29-31页
   §1.2.2.1 生物医学工程中的应用第29-30页
   §1.2.2.2 免疫分析第30页
   §1.2.2.3 分离提纯第30-31页
   §1.2.2.4 催化第31页
 §1.3 染料废水处理方法的研究进展第31-33页
  §1.3.1 物理处理法第31-32页
  §1.3.2 化学处理法第32-33页
   §1.3.2.1 絮凝沉淀法第32页
   §1.3.2.2 电解法第32页
   §1.3.2.3 化学氧化法第32页
   §1.3.2.4 光催化氧化法第32-33页
 §1.4 课题的提出及研究内容第33-36页
  §1.4.1 课题的立论基础第33-34页
  §1.4.2 论文研究内容及实验方案第34-36页
   §1.4.2.1 新型可聚合金属酞菁衍生物的合成第34-35页
   §1.4.2.2 金属酞菁/异丙基丙烯酰胺共聚物制备及催化性能表征第35页
   §1.4.2.3 金属酞菁/异丙基丙烯酰胺共聚物催化降解染料的性能第35-36页
第二章 小分子金属酞菁衍生物合成与表征第36-51页
 §2.1 引言第36-38页
 §2.2 实验部分第38-43页
  §2.2.1 实验原料与仪器第38-39页
   §2.2.1.1 实验原料及其来源第38页
   §2.2.1.2 实验仪器第38-39页
  §2.2.2 金属酞菁衍生物的合成第39-41页
   §2.2.2.1 2,9,16,23-四羧基钴酞菁的合成第39页
   §2.2.2.2 2,9,16,23-四磺酸基钴酞菁的合成第39-40页
   §2.2.2.3 2,9,16,23-四氨基金属酞菁的合成第40-41页
   §2.2.2.4 2,9,16,23-四马来酰胺基金属酞菁的合成第41页
  §2.2.3 金属酞菁衍生物的表征第41-43页
 §2.3 结果与讨论第43-50页
  §2.3.1 2,9,16,23-四马来酰胺基金属酞菁合成条件的研究第43-45页
   §2.3.1.1 马来酸酐的用量第44页
   §2.3.1.2 最佳反应温度第44页
   §2.3.1.3 反应时间的影响第44-45页
  §2.3.2 元素分析和原子吸收光谱测试第45页
  §2.3.3 金属酞菁衍生物的溶解性能第45-47页
  §2.3.4 金属酞菁衍生物的红外光谱分析第47页
  §2.3.5 金属酞菁衍生物的紫外光谱分析第47-49页
  §2.3.6 金属酞菁衍生物的热稳定性分析第49-50页
 §2.4 小结第50-51页
第三章 小分子金属酞菁衍生物的催化性能研究第51-69页
 §3.1 引言第51-52页
 §3.2 实验部分第52-54页
  §3.2.1 实验原料与仪器第52-53页
   §3.2.1.1 实验原料及其来源第52页
   §3.2.1.2 实验仪器第52-53页
  §3.2.2 金属酞菁衍生物催化氧化 2-巯基乙醇性能测试第53-54页
  §3.2.3 金属酞菁衍生物催化分解过氧化氢性能测试第54页
 §3.3 结果与讨论第54-67页
  §3.3.1 Michaelis-Menten方程的推导第54-56页
  §3.3.2 酞菁催化氧化2-巯基乙醇的研究第56-64页
   §3.3.2.1 酞菁催化氧化2-巯基乙醇的机理第56-57页
   §3.3.2.2 不同金属酞菁衍生物催化MEA的氧化反应的性能第57-59页
   §3.3.2.3 pH对酞菁催化氧化MEA的影响第59-60页
   §3.3.2.4 反应温度对Co-MPc催化氧化MEA的影响第60-62页
   §3.3.2.5 底物MEA浓度对氧化速率的影响第62-64页
  §3.3.3 金属酞菁催化过氧化氢分解反应的研究第64-67页
   §3.3.3.1 金属酞菁催化过氧化氢分解反应的机理第64-65页
   §3.3.3.2 pH对过氧化氢分解速率的影响第65-66页
   §3.3.3.3 底物H_2O_2浓度对分解速率的影响第66页
   §3.3.3.4 Fe-MPc浓度对H_2O_2分解速率的影响第66-67页
 §3.4 小结第67-69页
第四章 金属酞菁/异丙基丙烯酰胺温敏共聚物的合成及催化性能第69-89页
 §4.1 引言第69-71页
 §4.2 实验部分第71-75页
  §4.2.1 实验原料与仪器第71-72页
   §4.2.1.1 实验原料及其来源第71页
   §4.2.1.2 实验仪器第71-72页
  §4.2.2 金属酞菁/异丙基丙烯酰胺共聚物的合成第72-73页
   §4.2.2.1 单体N-异丙基丙烯酰胺的纯化第72页
   §4.2.2.2 聚(N-异丙基丙烯酰胺)均聚物制备第72页
   §4.2.2.3 酞菁/异丙基丙烯酰胺共聚物制备第72-73页
  §4.2.3 聚合物的表征方法第73-75页
 §4.3 结果与讨论第75-88页
  §4.3.1 金属酞菁/异丙基丙烯酰胺共聚物的合成讨论第75-77页
  §4.3.2 金属酞菁/异丙基丙烯酰胺共聚物的表征第77-82页
   §4.3.2.1 溶解性测试第77-78页
   §4.3.2.2 紫外光谱分析第78-79页
   §4.3.2.3 热失重性能第79页
   §4.3.2.3 聚合物的LCST测试第79-82页
  §4.3.3 金属酞菁/异丙基丙烯酰胺共聚物的催化性能研究第82-88页
   §4.3.3.1 Co-HG催化MEA氧化反应的性能研究第82-85页
   §4.3.3.2 Fe-HG催化H_2O_2分解反应的性能研究第85-88页
 §4.4 小结第88-89页
第五章 金属酞菁/异丙基丙烯酰胺共聚物催化降解染料的研究第89-116页
 §5.1 引言第89-92页
 §5.2 实验部分第92-94页
  §5.2.1 实验原料与仪器第92-93页
   §5.2.1.1 实验原料及其来源第92页
   §5.2.1.2 实验仪器第92-93页
  §5.2.2 样品的制备与表征方法第93-94页
   §5.2.2.1 染料的精制第93页
   §5.2.2.2 染料降解率的测定第93页
   §5.2.2.3 染料降解动力学第93-94页
   §5.2.2.4 染料溶液的化学耗氧量(COD)第94页
 §5.3 结果与讨论第94-114页
  §5.3.1 两种染料的结构及其紫外光谱表征第94-95页
  §5.3.2 酞菁/异丙基丙烯酰胺共聚物催化染料降解反应机理研究第95-97页
  §5.3.3 Fe-HG催化活性艳蓝KN-R氧化反应第97-107页
   §5.3.3.1 KN-R初始浓度的影响第97-98页
   §5.3.3.2 Fe-HG中Pc浓度的影响第98-99页
   §5.3.3.3 H_2O_2浓度的影响第99-100页
   §5.3.3.4 KN-R催化降解反应最佳反应条件的确定第100页
   §5.3.3.5 pH对KN-R催化降解反应的影响第100-101页
   §5.3.3.6 电解质对KN-R降解反应的影响第101-102页
   §5.3.3.7 温度对KN-R降解反应的影响第102-103页
   §5.3.3.8 KN-R的COD转化率的测定第103-104页
   §5.3.3.9 KN-R催化降解动力学研究第104-107页
  §5.3.4 Fe-HG催化活性艳红X-3B氧化反应第107-114页
   §5.3.4.1 X-3B初始浓度的影响第107页
   §5.3.4.2 Fe-HG中Pc浓度的影响第107-108页
   §5.3.4.3 H_2O_2浓度的影响第108-109页
   §5.3.4.4 X-3B催化降解反应最佳反应条件的确定第109页
   §5.3.4.5 pH对X-3B催化降解反应的影响第109-110页
   §5.3.4.6 温度对X-3B降解反应的影响第110-111页
   §5.3.4.7 X-3B的COD转化率的测定第111页
   §5.3.4.8 X-3B催化降解动力学研究第111-114页
  §5.3.5 Fe-HG催化剂重复使用活性第114页
 §5.4 小结第114-116页
第六章 总结第116-118页
参考文献第118-134页
博士期间发表的论文第134-135页
致谢第135页

论文共135页,点击 下载论文
上一篇:芽殖酵母Def1蛋白在维持端粒稳定中的作用
下一篇:语言迁移对中国学生英语写作的影响