符号说明 | 第1-10页 |
中文摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-15页 |
1 引言 | 第15-40页 |
·纳米科技概述 | 第15-16页 |
·纳米材料的性质 | 第15-16页 |
·半导体纳米材料 | 第16页 |
·半导体纳米材料的合成研究进展 | 第16-20页 |
·气相合成法 | 第16-17页 |
·固相合成法 | 第17页 |
·液相合成法 | 第17-19页 |
·沉淀法 | 第17-18页 |
·水热合成法 | 第18页 |
·溶剂热合成法 | 第18-19页 |
·表面活性剂对制备纳米材料的影响 | 第19页 |
·纳米材料的表面功能修饰 | 第19-20页 |
·纳米材料与生物大分子相互作用的研究 | 第20-26页 |
·血清白蛋白 | 第20-22页 |
·血清白蛋白的生理功能 | 第21页 |
·人血清白蛋白(HSA)和牛血清白蛋白(BSA) | 第21-22页 |
·纳米粒子与生物大分子相互作用的研究进展 | 第22-23页 |
·纳米材料与生物大分子的结合方式 | 第23页 |
·静电作用 | 第23页 |
·共价偶联作用 | 第23页 |
·配位作用 | 第23页 |
·纳米材料与生物大分子相互作用的研究方法 | 第23-26页 |
·紫外光谱法 | 第24页 |
·荧光光谱法 | 第24-25页 |
·红外光谱法 | 第25页 |
·电化学法 | 第25页 |
·圆二色谱法 | 第25-26页 |
·共振散射光谱法 | 第26页 |
·水体中的污染物 | 第26-28页 |
·双酚 A | 第26-27页 |
·双酚 A 的性质 | 第26-27页 |
·双酚 A 的危害 | 第27页 |
·有机染料 | 第27-28页 |
·水体中污染物的降解方法 | 第28-38页 |
·生物方法 | 第29-30页 |
·物理方法 | 第30-31页 |
·吸附法 | 第30页 |
·声化学法 | 第30页 |
·萃取法 | 第30-31页 |
·气提及蒸馏法 | 第31页 |
·化学方法 | 第31-38页 |
·化学沉淀法 | 第31页 |
·化学氧化法 | 第31页 |
·电催化氧化法 | 第31-33页 |
·光催化氧化法 | 第33-38页 |
·本课题的提出及研究内容 | 第38-40页 |
2 材料与方法 | 第40-50页 |
·试剂与仪器 | 第40-42页 |
·实验方法 | 第42-50页 |
·光谱法研究 CdSe 花状纳米材料与牛血清白蛋白的相互作用 | 第42-43页 |
·CdSe 纳米材料的制备与表征 | 第42页 |
·缓冲溶液的配制以及 CdSe 和 BSA 的前期处理 | 第42-43页 |
·实验方法 | 第43页 |
·光谱法研究 Cu_2O 纳米块与牛血清白蛋白的相互作用 | 第43-44页 |
·Cu_2O 纳米块的制备与表征 | 第43-44页 |
·缓冲溶液的配制以及 Cu_2O 和 BSA 的前期处理 | 第44页 |
·实验方法 | 第44页 |
·新型钛基二氧化铅-离子液体电极电催化降解双酚 A 的研究 | 第44-47页 |
·钛基二氧化铅-离子液体电极的制备与表征 | 第44-45页 |
·实验装置 | 第45-46页 |
·BPA 剩余浓度分析 | 第46页 |
·反应机理及反应产物分析 | 第46-47页 |
·Bi_2WO_6/BiVO_4复合纳米材料的控制合成及在可见光下催化降解染料的研究 | 第47-50页 |
·催化剂的制备方法 | 第47页 |
·催化剂的表征 | 第47-48页 |
·实验装置 | 第48-49页 |
·染料残余浓度的分析 | 第49-50页 |
3 结果与分析 | 第50-96页 |
·光谱法研究 CdSe 花状纳米材料与牛血清白蛋白的相互作用 | 第50-60页 |
·CdSe 纳米材料的表征 | 第50页 |
·CdSe 纳米花对 BSA 的荧光猝灭作用 | 第50-52页 |
·猝灭机理及猝灭常数的确定 | 第52-53页 |
·结合常数、结合位点以及热力学常数的确定 | 第53-55页 |
·CdSe 对 BSA 结构影响的研究 | 第55-60页 |
·同步荧光光谱研究 | 第55-56页 |
·紫外可见吸收光谱研究 | 第56-57页 |
·共振散射光谱研究 | 第57-58页 |
·圆二色谱研究 | 第58-59页 |
·傅里叶变换红外光谱研究 | 第59-60页 |
·光谱法研究 Cu_2O 纳米块与牛血清白蛋白的相互作用 | 第60-71页 |
·Cu_2O 纳米材料的表征 | 第60-61页 |
·Cu_2O 纳米块对 BSA 的荧光猝灭作用 | 第61页 |
·猝灭机理 | 第61-63页 |
·结合常数、结合位点以及热力学常数的确定 | 第63-65页 |
·能量传递效率 | 第65-66页 |
·Cu_2O 对 BSA 结构影响的研究 | 第66-71页 |
·同步荧光光谱研究 | 第66-68页 |
·紫外可见吸收光谱研究 | 第68页 |
·共振散射光谱研究 | 第68-69页 |
·圆二色谱研究 | 第69-70页 |
·傅里叶变换红外光谱研究 | 第70-71页 |
·新型钛基二氧化铅-离子液体电极电催化降解双酚 A 的研究 | 第71-82页 |
·二氧化铅电极的表征 | 第71-72页 |
·实验条件对 BPA 降解的影响 | 第72-76页 |
·电流密度的影响 | 第72-73页 |
·pH 值的影响 | 第73页 |
·支持电解质的影响 | 第73-74页 |
·BPA 初始浓度的影响 | 第74-75页 |
·电沉积时离子液体浓度的影响 | 第75-76页 |
·电极的重复利用率和稳定性 | 第76页 |
·最佳实验条件下降解性能的研究 | 第76-78页 |
·电催化反应的机理 | 第78-80页 |
·降解路线分析 | 第80-82页 |
·Bi_2WO_6/BiVO_4复合纳米材料的控制合成及在可见光下催化降解染料的研究 | 第82-96页 |
·晶体结构分析 | 第82-83页 |
·形貌表征 | 第83-86页 |
·紫外可见漫反射光谱分析 | 第86-87页 |
·拉曼光谱和热重分析 | 第87-88页 |
·催化剂对罗丹明 B 可见光催化降解的研究 | 第88-90页 |
·不同实验条件对降解罗丹明 B 的影响 | 第90-93页 |
·煅烧温度对催化剂催化效果的影响 | 第90-91页 |
·不同的表面活性剂对催化剂催化效果的影响 | 第91-92页 |
·催化剂用量对催化效果的影响 | 第92-93页 |
·催化剂的循环使用次数 | 第93页 |
·催化剂对孔雀石绿和亚甲基蓝的可见光催化降解 | 第93-94页 |
·光催化反应机理 | 第94-96页 |
4 讨论 | 第96-103页 |
·光谱法研究 CdSe 花状纳米材料与牛血清白蛋白的相互作用 | 第96-97页 |
·光谱法研究 Cu_2O 纳米块与牛血清白蛋白的相互作用 | 第97-98页 |
·新型钛基二氧化铅-离子液体电极电催化降解双酚 A 的研究 | 第98-100页 |
·Bi_2WO_6/BiVO_4复合纳米材料的控制合成及在可见光下催化降解染料的研究 | 第100-103页 |
5 结论 | 第103-105页 |
·光谱法研究 CdSe 花状纳米材料与牛血清白蛋白的相互作用 | 第103页 |
·光谱法研究 Cu_2O 纳米块与牛血清白蛋白的相互作用 | 第103页 |
·新型钛基二氧化铅-离子液体电极电催化降解双酚 A 的研究 | 第103-104页 |
·Bi_2WO_6/BiVO_4复合纳米材料的控制合成及在可见光下催化降解染料的研究 | 第104-105页 |
6 创新之处 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第126-127页 |