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基于不同纳米材料的DNA检测及硝基苯酚的催化降解研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 DNA生物传感器第11-12页
    1.2 金纳米粒子在DNA生物传感器中的应用第12-14页
    1.3 本文拟开展的相关工作第14-15页
    1.4 硝基酚废水的危害第15-16页
    1.5 含硝基酚类废水的处理方法第16-18页
        1.5.1 吸附法第16-17页
        1.5.2 溶剂萃取法第17页
        1.5.3 化学法第17-18页
        1.5.4 膜分离技术法第18页
        1.5.5 高级氧化技术电解法第18页
    1.6 论文主题及主要研究工作第18-21页
第二章 [Cu(DPPZ)(L-Ser)]NO_3·H_2O与三螺旋DNA相互作用研究第21-33页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 实验第22-23页
        2.2.1 实验仪器与试剂第22-23页
        2.2.2 三螺旋DNA的表面等离子体共振光散射强度跟踪第23页
    2.3 结果与讨论第23-32页
        2.3.1 光谱表征第23-27页
        2.3.2 条件优化第27-29页
        2.3.3 铜配合物[Cu(DPPZ)(L-Ser)]NO_3·H_2O能够嵌入三螺旋DNA的容量确定第29-32页
    2.4 结论第32-33页
第三章 银离子及半胱氨酸对三螺旋DNA的相互作用研究及对银离子和半胱氨酸的定量检测第33-45页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验部分第34-35页
        3.2.1 仪器和试剂第34页
        3.2.2 银离子(Ag~+)的检测第34-35页
        3.2.3 半胱氨酸(Cys)的检测第35页
    3.3 结果与讨论第35-41页
        3.3.1 Ag~+和Cys检测的可行性研究第35-40页
        3.3.2 条件优化第40-41页
    3.4 方法的选择性第41-44页
    3.5 结论第44-45页
第四章 负载于氧化石墨烯上氧化亚铜的合成及其催化性能研究第45-57页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 实验仪器和试剂第46-47页
        4.2.1 还原氧化石墨烯(RGO)的制备第46页
        4.2.2 Cu_2O/RGO复合材料的制备第46-47页
        4.2.3 Cu_2O/RGO复合材料的表征第47页
        4.2.4 硝基苯酚催化还原第47页
    4.3 结果与讨论第47-56页
        4.3.1 Cu_2O/RGO复合材料的表征第47-51页
        4.3.2 Cu_2O/RGO复合材料催化性能的研究第51-56页
    4.4 结论第56-57页
第五章 负载于氧化石墨烯上的氧化铜的合成及其催化性能研究第57-63页
    5.1 引言第57-58页
    5.2 实验仪器和试剂第58-59页
        5.2.1 还原氧化石墨烯(RGO)的制备第58页
        5.2.2 CuO/RGO复合材料的制备第58页
        5.2.3 CuO/RGO复合材料的表征第58页
        5.2.4 硝基苯酚催化还原第58-59页
    5.3 结果与讨论第59-62页
        5.3.1 CuO/RGO复合材料的表征第59-60页
        5.3.2 CuO/RGO复合材料催化性能的研究第60-62页
    5.4 结论第62-63页
结论与展望第63-65页
参考文献第65-74页
攻读学位期间发表的学术论文目录第74-75页
致谢第75-76页

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