摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 生物通道 | 第11-12页 |
1.2 仿生纳米通道 | 第12-16页 |
1.2.1 纳米通道定义 | 第12页 |
1.2.2 构筑仿生纳米通道的材料及方法 | 第12-14页 |
1.2.3 纳米通道的化学修饰 | 第14-16页 |
1.3 仿生纳米通道离子输运基本概念和理论 | 第16-19页 |
1.3.1 整流效应 | 第16-17页 |
1.3.2 静电刺齿模型 | 第17-18页 |
1.3.3 WOERMANN模型 | 第18-19页 |
1.4 仿生纳米通道应用性研究 | 第19-24页 |
1.4.1 仿生纳米通道在分析、传感方面的应用 | 第19-22页 |
1.4.2 仿生纳米通道在门控释放方面的应用 | 第22-23页 |
1.4.3 仿生纳米通道在能源转换方面的应用 | 第23-24页 |
1.5 本论文研究目的和主要内容 | 第24-26页 |
第二章 基于固态纳米通道的仿生电压门控超灵敏钾离子激活纳米流体 | 第26-38页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-31页 |
2.2.0 实验样品及试剂 | 第27-28页 |
2.2.1 仪器 | 第28页 |
2.2.2 试剂配置 | 第28页 |
2.2.3 实验装置 | 第28-29页 |
2.2.4 漏斗形纳米通道的制备 | 第29-30页 |
2.2.5 通道内4-AB18C6修饰 | 第30页 |
2.2.6 AG/AGCL电极的制备 | 第30-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-37页 |
2.3.1 钾离子响应及电压门控机理 | 第31页 |
2.3.2 I-V曲线表征 | 第31-33页 |
2.3.3 XPS表征 | 第33-34页 |
2.3.4 接触角表征 | 第34-35页 |
2.3.5 门控开关测试 | 第35-36页 |
2.3.6 可逆性测试 | 第36-37页 |
2.4 小结 | 第37-38页 |
第三章 分子按需输运的仿生多肽门控纳米多孔膜 | 第38-52页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-41页 |
3.2.1 实验样品及试剂 | 第39页 |
3.2.2 仪器 | 第39-40页 |
3.2.3 试剂配置 | 第40页 |
3.2.4 实验装置 | 第40页 |
3.2.5 锥形纳米通道的制备 | 第40-41页 |
3.2.6 通道内多肽CGGC修饰 | 第41页 |
3.2.7 圆二色光谱测试 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-50页 |
3.3.1 多肽门控机理 | 第41-42页 |
3.3.2 SEM表征 | 第42-43页 |
3.3.3 CGGC修饰平面膜表面的XPS表征 | 第43-44页 |
3.3.4 圆二色光谱表征 | 第44-45页 |
3.3.5 跨膜电流表征 | 第45-46页 |
3.3.6 开关循环测试 | 第46-47页 |
3.3.7 速率可调的按需分子输运 | 第47-48页 |
3.3.8 接触角表征 | 第48-49页 |
3.3.9 氧含量调控 | 第49-50页 |
3.4 小结 | 第50-52页 |
第四章 磁响应纳米通道多孔膜用于物质传输 | 第52-65页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 实验部分 | 第53-56页 |
4.2.1 实验样品及试剂 | 第53页 |
4.2.2 仪器 | 第53-54页 |
4.2.3 试剂配置 | 第54页 |
4.2.4 实验装置 | 第54页 |
4.2.5 锥形纳米通道的制备 | 第54页 |
4.2.6 通道内聚多巴胺(PDA)修饰 | 第54-55页 |
4.2.7 Fe_3O_4-PDA 纳米通道的制备 | 第55-56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-64页 |
4.3.1 磁响应纳米通道制备机理 | 第56页 |
4.3.2 SEM表征 | 第56-57页 |
4.3.3 XPS 表征 | 第57-58页 |
4.3.4 I-V曲线表征 | 第58-59页 |
4.3.5 开关循环测试 | 第59-60页 |
4.3.6 场强影响测试 | 第60-61页 |
4.3.7 PDA层厚度影响测试 | 第61-63页 |
4.3.8 物质输运测试 | 第63-64页 |
4.4 小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第78页 |