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CuS纳米复合物的制备及其仿酶催化性能的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
目录第7-10页
第1章 绪论第10-18页
   ·模拟过氧化物酶的重要性第10-11页
     ·过氧化物酶的重要性第10页
     ·天然过氧化物酶的特点第10-11页
     ·无机纳米材料模拟 H2O2酶的研究意义第11页
   ·模拟过氧化物酶材料的研究现状第11-16页
     ·氧化物第12-13页
     ·碳基纳米材料第13-14页
     ·贵金属纳米材料第14页
     ·半导体硫化物纳米材料第14-15页
     ·其他纳米材料第15-16页
   ·铜基纳米材料的研究现状第16-17页
   ·小结第17-18页
第2章 CUS@BSA 纳米材料的制备与表征第18-34页
   ·引言第18页
   ·实验部分第18-20页
     ·实验试剂和仪器第18-19页
     ·实验方法第19-20页
   ·实验结果与讨论第20-32页
     ·X 射线衍射分析第20-21页
     ·形貌与结构分析第21-23页
     ·反应温度对 CuS@BSA 形貌的影响第23-24页
     ·生物大分子浓度的影响第24-26页
     ·有机溶剂量的影响第26-27页
     ·傅里叶变换红外光谱分析(FT‐IR)第27-29页
     ·所得 CuS@BSA 纳米复合材料 XPS 分析第29-32页
   ·所得 CUS 纳米复合材料生长机理第32-33页
   ·小结第33-34页
第3章 以沸石咪唑酯骨架为模板制备荔枝状空心花蕾状 CUS 纳米材料第34-54页
   ·引言第34-35页
   ·实验部分第35-37页
     ·实验试剂和仪器第35页
     ·实验方法第35-37页
   ·实验结果与讨论第37-49页
     ·沸石咪唑酯骨架材料(ZIF‐8)X 射线衍射分析第37页
     ·沸石咪唑酯骨架材料(ZIF‐8)形貌分析第37-38页
     ·CuS 典型样 X 射线衍射分析第38-39页
     ·花蕾状 CuS 形貌分析第39-40页
     ·不同浓度原料对 CuS 微观结构的影响第40-42页
     ·实验条件的影响第42-43页
     ·样品后处理的对相貌的影响分析第43-46页
     ·傅里叶变换红外光谱分析(FT‐IR)第46-47页
     ·所得 CuS 纳米材料 XPS 分析第47-49页
   ·花蕾状形貌生长机理第49-52页
   ·小结第52-54页
第4章 纳米 CUS 模拟酶催化性能研究第54-69页
   ·本章引论第54-55页
   ·实验部分第55-57页
     ·实验试剂和仪器第55页
     ·实验方法第55-56页
     ·有机染料降解的分析方法第56页
     ·有机染料降解动力学分析第56-57页
   ·CUS@BSA 纳米复合材料的模拟酶催化性能第57-63页
     ·模拟酶催化底物显色实验结果第57-59页
     ·Cu@BSA 纳米材料催化降解罗丹明 B 水溶液第59页
     ·催化降解不同染料测试第59-61页
     ·CuS@BSA 纳米材料催化有机染料降解机理分析第61-63页
   ·沸石咪唑酯模板法制备的 CUS 纳米材料模拟酶催化性能第63-68页
     ·模拟酶催化底物显色实验结果第63-65页
     ·沸石咪唑酯骨架制备的纳米 CuS 催化降解罗丹明 B 染料分析第65-68页
   ·小结第68-69页
结论第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-80页

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