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金属纳米晶@多孔蛋白的复合材料制备及其催化应用

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
前言第9-12页
第一章 文献综述第12-30页
    1.1 生物/金属纳米复合材料构建方案第12-16页
        1.1.1 静电吸附作用第12-13页
        1.1.2 共价化学作用第13-15页
        1.1.3 特异性亲和作用第15-16页
    1.2 基于多样的生物材料构建生物/金属纳米复合结构第16-24页
        1.2.1 DNA 模板法制备 DNA/金属纳米复合结构第16-19页
        1.2.2 蛋白质模板法制备蛋白/金属纳米复合结构第19-22页
        1.2.3 其他生物材料模板制备生物/金属纳米复合结构第22-24页
    1.3 生物/金属纳米复合材料的应用进展第24-27页
        1.3.1 催化转化第24-25页
        1.3.2 传感检测第25-26页
        1.3.3 生物标记第26-27页
        1.3.4 生物/金属纳米复合材料展望第27页
    1.4 本课题的提出及主要研究内容第27-30页
第二章 pH 和温度调控溶菌酶晶体形貌演变及热力学稳定性研究第30-41页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验材料与方法第31-33页
        2.2.1 实验材料第31页
        2.2.2 主要实验仪器第31-32页
        2.2.3 溶液配制第32页
        2.2.4 溶菌酶结晶第32页
        2.2.5 溶菌酶晶体酶活测定第32-33页
        2.2.6 溶菌酶晶体热力学稳定性测试第33页
    2.3 结果与讨论第33-40页
        2.3.1 晶体形貌随 pH 值演变规律第33-36页
        2.3.2 不同 pH 值和温度下晶体成核行为研究第36-37页
        2.3.3 不同条件下晶体尺寸分布第37-38页
        2.3.4 溶菌酶晶体稳定性研究第38-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 银纳米晶@多孔蛋白晶体复合材料制备及催化性能研究第41-52页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验材料与方法第42-44页
        3.2.1 实验材料第42-43页
        3.2.2 溶菌酶结晶及化学交联第43页
        3.2.3 Ag@CLLC 复合材料制备第43页
        3.2.4 Ag@CLLC 复合材料表征第43页
        3.2.5 Ag@CLLC 催化对硝基苯酚还原第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-51页
        3.3.1 Ag@CLLC 复合材料制备第44-46页
        3.3.2 Ag@CLLC 复合材料表征第46-48页
        3.3.3 Ag@CLLC 复合材料催化性能第48-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第四章 蛋白晶体孔道内生物法合成金纳米晶及其催化性能第52-64页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 实验材料与方法第53-54页
        4.2.1 实验材料第53页
        4.2.2 溶菌酶结晶及化学交联第53页
        4.2.3 Au@CLLC 复合材料制备第53-54页
        4.2.4 Au@CLLC 复合材料表征第54页
        4.2.5 Au@CLLC 催化对硝基苯酚还原第54页
    4.3 结果与讨论第54-63页
        4.3.1 Au@CLLC 复合材料制备第54-57页
        4.3.2 Au@CLLC 复合材料表征第57-60页
        4.3.3 Au@CLLC 复合材料催化性能第60-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第五章 多孔蛋壳膜负载银纳米复合材料制备及其催化性能第64-74页
    5.1 引言第64-65页
    5.2 实验材料与方法第65-66页
        5.2.1 实验材料第65页
        5.2.2 AgNPs/ESM 复合材料制备第65页
        5.2.3 AgNPs/ESM 复合材料表征第65-66页
        5.2.4 AgNPs/ESM 催化对硝基苯酚还原第66页
    5.3 结果与讨论第66-73页
        5.3.1 多孔 ESM 负载银纳米颗粒制备第66-67页
        5.3.2 AgNPs/ESM 复合材料表征第67-70页
        5.3.3 AgNPs/ESM 复合材料催化性能第70-73页
    5.4 本章小结第73-74页
第六章 多酚接枝的蛋壳膜孔道负载贵金属纳米晶及其催化应用第74-101页
    6.1 引言第74-75页
    6.2 实验材料与方法第75-78页
        6.2.1 实验材料第75-76页
        6.2.2 原花青素水溶液中合成银纳米第76页
        6.2.3 植物多酚接枝的蛋壳膜(Pro/Tannic-ESM)制备第76页
        6.2.4 Pro/Tannic-ESM 原位绿色合成银纳米第76-77页
        6.2.5 Pro-ESM 为载体化学法合成铂、钯纳米第77页
        6.2.6 基于 Pro/Tannic-ESM 的复合材料表征第77页
        6.2.7 基于 Pro/Tannic-ESM 的复合材料环境催化性能第77-78页
    6.3 结果与讨论第78-99页
        6.3.1 AgNPs@Pro-ESM 复合材料第78-91页
        6.3.2 AgNPs@Tannic-ESM 复合材料第91-95页
        6.3.3 Pt/PdNPs@Pro-ESM 复合材料第95-99页
    6.4 本章小结第99-101页
第七章 结论与展望第101-106页
    7.1 结论第101-104页
        7.1.1 基于多孔蛋白晶体的复合材料制备及应用第101-102页
        7.1.2 基于天然多孔蛋壳膜的复合材料制备及应用第102-104页
    7.2 本文主要创新点第104页
    7.3 展望第104-106页
参考文献第106-120页
发表论文和参加科研情况第120-123页
致谢第123页

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