中文摘要 | 第12-13页 |
ABSTRACT | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第15-27页 |
1.1 手性和手性识别的研究意义 | 第15-18页 |
1.1.1 手性和手性识别来源 | 第15页 |
1.1.2 手性识别的研究意义 | 第15-17页 |
1.1.3 手性识别的分子机理 | 第17-18页 |
1.2 纳米材料简介 | 第18-24页 |
1.2.1 石墨烯的结构与性质 | 第19-20页 |
1.2.2 石墨烯的制备 | 第20-22页 |
1.2.3 石墨烯的应用 | 第22-23页 |
1.2.4 金纳米的特性及应用 | 第23-24页 |
1.3 电化学传感器及应用 | 第24-25页 |
1.3.1 医药领域中的应用 | 第24页 |
1.3.2 食品工业中的应用 | 第24-25页 |
1.3.3 环境监测中的应用 | 第25页 |
1.4 立题背景 | 第25页 |
1.5 主要研究内容 | 第25-26页 |
1.6 创新点 | 第26-27页 |
第二章 基于N-乙酰-L-半胱氨酸保护的金纳米的电化学阻抗传感器对酪氨酸的手性识别 | 第27-37页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-29页 |
2.2.1 试剂 | 第28页 |
2.2.2 仪器设备 | 第28页 |
2.2.3 N-乙酰-L-半胱氨酸保护的金纳米的制备方法 | 第28-29页 |
2.2.4 NALC-AuNPs修饰电极的制备 | 第29页 |
2.2.5 酪氨酸的手性识别 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-36页 |
2.3.1 NALC-AuNPs纳米材料的表征 | 第29-31页 |
2.3.2 酪氨酸对映异构体的手性识别 | 第31-32页 |
2.3.3 实验条件优化 | 第32-35页 |
2.3.4 NALC-AuNPs修饰玻碳电极对酪氨酸手性识别的机理研究 | 第35-36页 |
2.4 结论 | 第36-37页 |
第三章 基于AuNPs/COOH-CH_3-β-CD-GNs纳米材料的电化学传感器对酪氨酸的手性识别 | 第37-47页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-39页 |
3.2.1 试剂 | 第37页 |
3.2.2 仪器设备 | 第37-38页 |
3.2.3 COOH-CH_3-β-CD-GNs的制备 | 第38页 |
3.2.4 AuNPs-COOH-CH_3-β-CD-GNs纳米复合物 | 第38页 |
3.2.5 AuNPs-COOH-CH_3-β-CD-GNs修饰电极的制备方法 | 第38页 |
3.2.6 酪氨酸的手性识别检测方法 | 第38-39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-46页 |
3.3.1 AuNPs-COOH-CH_3-β-CD-GNs的表征 | 第39-42页 |
3.3.2 酪氨酸对映异构体的手性识别 | 第42-43页 |
3.3.3 孵化时间的影响 | 第43-44页 |
3.3.4 修饰量的考察 | 第44页 |
3.3.5 溶液pH的影响 | 第44-45页 |
3.3.6 酪氨酸浓度的考察 | 第45-46页 |
3.4 结论 | 第46-47页 |
第四章 β-环糊精功能化石墨烯对印染废水中酸性大红G和橙黄 ΙΙ 的吸附性能研究 | 第47-57页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验部分 | 第47-49页 |
4.2.1 试剂 | 第47-48页 |
4.2.2 实验仪器 | 第48页 |
4.2.3 β-环糊精功能化石墨烯的合成 | 第48页 |
4.2.4 吸附容量的测定 | 第48页 |
4.2.5 β-环糊精功能化石墨烯解吸实验 | 第48-49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-56页 |
4.3.1 β-环糊精功能化的石墨烯的表征 | 第49-51页 |
4.3.2 β-环糊精功能化石墨烯的用量对ASG和橙黄 ΙΙ 吸附率的影响 | 第51-52页 |
4.3.3 溶液pH对ASG和橙黄 ΙΙ 吸附率的影响 | 第52-53页 |
4.3.4 温度对酸性大红G和橙黄 ΙΙ 吸附率的影响 | 第53-54页 |
4.3.5 吸附等温线模型拟合 | 第54-56页 |
4.3.6 β-环糊精功能化石墨烯对ASG和橙黄II的吸附和解吸 | 第56页 |
4.4 结论 | 第56-57页 |
第五章 总结与展望 | 第57-58页 |
5.1 总结 | 第57页 |
5.2 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-67页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
个人简介 | 第69-70页 |