摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第11-32页 |
1.1 手性分离的概述 | 第11-13页 |
1.1.1 手性分离的意义 | 第11-12页 |
1.1.2 手性分离常用的方法 | 第12-13页 |
1.2 生物离子通道的概述 | 第13-14页 |
1.3 仿生纳米通道简要介绍 | 第14-26页 |
1.3.1 仿生纳米通道的分类 | 第14-15页 |
1.3.2 仿生纳米通道的制备及其形状 | 第15-17页 |
1.3.3 仿生纳米通道中离子传输的整流效应 | 第17-19页 |
1.3.4 纳米通道的修饰 | 第19-21页 |
1.3.5 仿生纳米通道的应用 | 第21-26页 |
1.4 环糊精的概述 | 第26-31页 |
1.4.1 环糊精的结构特点 | 第26-27页 |
1.4.2 环糊精的识别性能 | 第27-28页 |
1.4.3 环糊精类轮烷结构 | 第28-29页 |
1.4.4 环糊精功能化的纳米材料 | 第29-31页 |
1.5 本论文选题 | 第31-32页 |
第二章 环糊精类轮烷结构构建的手性纳米通道及其对氨基酸的手性识别 | 第32-44页 |
2.1 序言 | 第32页 |
2.2 实验部分 | 第32-37页 |
2.2.1 实验主要试剂及仪器 | 第32-33页 |
2.2.2 Ag/AgCl电极的制备 | 第33-34页 |
2.2.3 γ-CD与N-1-萘基乙二胺(N)构建类轮烷的分子设计及络合模型的研究 | 第34-35页 |
2.2.4 接触角测试 | 第35页 |
2.2.5 单锥形纳米通道的制备 | 第35-37页 |
2.2.6 离子电流响应性能测试 | 第37页 |
2.3 结果与讨论 | 第37-43页 |
2.3.1 环糊精类轮烷型手性纳米通道的构建及表征 | 第37-39页 |
2.3.2 功能化纳米通道的pH响应性能 | 第39-40页 |
2.3.3 功能化纳米通道对苯丙氨酸的选择性手性识别 | 第40-42页 |
2.3.4 纳米通道对不同浓度苯丙氨酸的手性响应性能 | 第42-43页 |
2.4 结论 | 第43-44页 |
第三章 β-CD类轮烷结构的仿生纳米通道及其对萘普生的手性识别 | 第44-57页 |
3.1 序言 | 第44页 |
3.2 实验部分 | 第44-49页 |
3.2.1 实验主要试剂及仪器 | 第44-45页 |
3.2.2 离子电流测试装置 | 第45-46页 |
3.2.3 Ag/AgCl电极制备 | 第46页 |
3.2.4 β-CD与N-1-苯基乙二胺(Ami)构建类轮烷的分子设计及络合模型的研究 | 第46-47页 |
3.2.5 单锥形纳米通道的制备 | 第47页 |
3.2.6 β-CD类轮烷结构纳米通道的制备 | 第47-48页 |
3.2.7 接触角(CA)测试 | 第48-49页 |
3.3 结果和讨论 | 第49-56页 |
3.3.1 β-CD修饰前后纳米通道的离子传输 | 第49-50页 |
3.3.2 接触角 | 第50页 |
3.3.3 荧光共聚焦测试 | 第50-51页 |
3.3.4 纳米通道的pH响应性能 | 第51-52页 |
3.3.5 功能化纳米通道的手性识别性能 | 第52-55页 |
3.3.6 纳米通道对不同浓度萘普生的响应性能 | 第55-56页 |
3.4 结论 | 第56-57页 |
第四章 β-CD类轮烷构建的手性纳米通道及其在多孔PET膜中对萘普生的手性分离 | 第57-67页 |
4.1 序言 | 第57页 |
4.2 实验部分 | 第57-61页 |
4.2.1 实验主要试剂及仪器 | 第57-58页 |
4.2.2 测试装置 | 第58-59页 |
4.2.3 分离过程实验装置 | 第59页 |
4.2.4 荧光测试(FL) | 第59页 |
4.2.5 锥形多孔仿生纳米通道的制备 | 第59-60页 |
4.2.6 环糊精功能化的PET多孔膜的制备 | 第60页 |
4.2.7 接触角(CA) | 第60-61页 |
4.3 结果和讨论 | 第61-66页 |
4.3.1 环糊精修饰前后PET多孔膜的离子传输性质 | 第61页 |
4.3.2 接触角 | 第61-62页 |
4.3.3 R/S-萘普生在环糊精功能化纳米通道的选择性传输 | 第62-64页 |
4.3.4 乙醇含量对R/S-萘普生传输效果的影响 | 第64-65页 |
4.3.5 电压对R/S-萘普生传输效果的影响 | 第65-66页 |
4.4 结论 | 第66-67页 |
总结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |