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Fe-N-C类材料纳米仿氧化酶的制备及催化性能研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
缩写和符号清单第9-14页
1 引言第14-32页
    1.1 研究背景第14-16页
    1.2 纳米仿氧化酶/仿过氧化物酶研究现状第16-26页
        1.2.1 贵金属纳米仿氧化酶/仿过氧化物酶第17-20页
        1.2.2 过渡金属氧化物纳米仿氧化酶/仿过氧化物酶第20-21页
        1.2.3 碳材料纳米仿氧化酶/仿过氧化物酶第21-23页
        1.2.4 MOFs纳米仿氧化酶/仿过氧化物酶第23-25页
        1.2.5 其他材料纳米仿氧化酶/仿过氧化物酶第25-26页
    1.3 Fe-N-C材料研究现状第26-29页
        1.3.1 Fe-N-C材料在氧还原领域的应用第27-29页
        1.3.2 Fe-N-C材料在水处理领域的应用第29页
        1.3.3 Fe-N-C材料在能量储存领域的应用第29页
    1.4 总结和展望第29-30页
    1.5 本论文主要研究内容第30-32页
2 多孔Fe-N-C纳米颗粒簇的仿氧化酶研究第32-53页
    2.1 前言第32-33页
    2.2 实验部分第33-39页
        2.2.1 主要试剂与仪器第33-35页
        2.2.2 多孔Fe-N-C纳米颗粒簇合成第35页
        2.2.3 缓冲溶液及其他溶液配制第35-36页
        2.2.4 材料表征第36页
        2.2.5 催化性能测试第36-38页
        2.2.6 纳米酶反应器制备及性能测试第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-50页
        2.3.1 材料表征第39-45页
        2.3.2 多孔Fe-N-C纳米颗粒簇仿酶催化性能测试第45-49页
        2.3.3 Fe-N-C纳米酶反应器催化性能测试第49-50页
    2.4 本章小结第50-53页
3 双电解池用于仿氧化酶的模拟和催化机理研究第53-67页
    3.1 前言第53-55页
    3.2 实验部分第55-58页
        3.2.1 主要试剂与仪器第55-56页
        3.2.2 电极制备第56-57页
        3.2.3 双电解池装置搭建第57页
        3.2.4 双电解池实验第57-58页
        3.2.5 TMB电化学测试第58页
    3.3 结果与讨论第58-66页
        3.3.1 双电解池装置性能表征实验第58-62页
        3.3.2 TMB电化学测试第62页
        3.3.3 双电解池催化实验第62-66页
    3.4 本章小结第66-67页
4 Fe-N-C@SiO_2纳米复合材料的仿氧化酶研究第67-82页
    4.1 前言第67-68页
    4.2 实验部分第68-71页
        4.2.1 主要试剂与仪器第68-69页
        4.2.2 Fe-N-C@SiO_2纳米复合材料合成第69-70页
        4.2.3 材料表征第70页
        4.2.4 Fe-N-C@SiO_2纳米复合材料仿氧化酶催化性能测试第70-71页
    4.3 结果与讨论第71-81页
        4.3.1 Fe-N-C@SiO_2纳米复合材料表征第71-77页
        4.3.2 Fe-N-C@SiO_2纳米复合材料仿酶催化性能测试第77-81页
    4.4 本章小结第81-82页
5 Fe-N-C纳米仿氧化酶用于对多巴胺的选择性电化学检测第82-102页
    5.1 前言第82-83页
    5.2 实验部分第83-86页
        5.2.1 主要试剂与仪器第83-85页
        5.2.2 Fe-N-C纳米仿氧化酶修饰电极的制备第85-86页
        5.2.3 Fe-N-C纳米仿氧化酶修饰电极的性能测试第86页
    5.3 结果与讨论第86-101页
        5.3.1 Fe-N-C纳米仿氧化酶表征第86-91页
        5.3.2 Fe-N-C纳米仿氧化酶修饰电极的电化学测试第91-98页
        5.3.3 Fe-N-C纳米仿氧化酶修饰电极用于多巴胺的浓度分析第98-101页
    5.4 本章小结第101-102页
6 结论第102-104页
参考文献第104-120页
作者简历及在学研究成果第120-123页
学位论文数据集第123页

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