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环糊精类轮烷型手性纳米通道设计构建及其性能研究

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

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