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石墨烯基纳米复合材料在醇类/酚类化合物氧化过程中的催化性能研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
符号说明第13-14页
第一章 绪论第14-36页
    1.1 醇类/酚类化合物的催化氧化第14-19页
        1.1.1. 醇类化合物的氧化第14-18页
        1.1.2. 酚类化合物的氧化第18-19页
    1.2 金纳米催化剂第19-27页
        1.2.1 金纳米催化剂催化醇类化合物的氧化第20-21页
        1.2.2 影响金纳米催化剂性能的因素分析第21-25页
        1.2.3 金纳米催化剂的催化机理第25-27页
    1.3 Fe_3O_4纳米催化剂第27-31页
        1.3.1 Fe_3O_4纳米催化剂的类酶催化性能第27-29页
        1.3.2 Fe_3O_4纳米催化剂的类酶催化机理第29页
        1.3.3 Fe_3O_4纳米催化剂的应用第29-31页
    1.4 固定化酶及其催化性能第31-34页
    1.5 本论文的研究目的和研究内容第34-36页
        1.5.1 研究目的第34页
        1.5.2 研究内容第34-36页
第二章 基于石墨烯的纳米复合材料催化剂体系的构筑第36-59页
    2.1 GQDs/Au复合物第36-42页
        2.1.1 制备过程第36-38页
        2.1.2 GQDs/Au复合物的结构分析第38-42页
    2.2 Fe_3O_4/GQDs/Au复合物第42-48页
        2.2.1 制备过程第42-44页
        2.2.2 Fe_3O_4/GQDs/Au复合物的结构分析第44-48页
    2.3 GQDs/Fe_3O_4复合物第48-53页
        2.3.1 制备过程第49-50页
        2.3.2 GQDs/Fe_3O_4复合物的结构分析第50-53页
    2.4 CRGO/Fe_3O_4/HRP磁性固定化酶体系第53-58页
        2.4.1 CRGO/Fe_3O_4/HRP的制备第54-55页
        2.4.2 CRGO/Fe_3O_4/HRP的结构分析第55-58页
    2.5 本章小结第58-59页
第三章 GQDs/Au复合物催化的藜芦醇氧化反应第59-86页
    3.1 GQDs/Au复合物的催化活性测定第61-64页
        3.1.1 影响GQDs/Au复合物催化活性的因素第61-62页
        3.1.2 GQDs/Au复合物的循环利用性第62-63页
        3.1.3 GQDs/Au复合物的催化机理研究第63-64页
    3.2 GQDs/Au复合物催化藜芦醇氧化的性能研究第64-74页
        3.2.1 影响GQDs/Au复合物催化活性的因素分析第65-69页
        3.2.2 溶液pH对GQDs/Au复合物催化活性的影响第69-73页
        3.2.3 GQDs/Au复合物的循环利用性第73-74页
    3.3 GQDs/Au复合物的催化机理研究第74-84页
        3.3.1 GQDs和Au单组分的作用分析第74-76页
        3.3.2 催化体系中活性氧自由基的捕获第76-81页
        3.3.3 GQDs的大平面芳香结构对芳香底物的亲和性研究第81-83页
        3.3.4 GQDs/Au复合物催化藜芦醇氧化的机理第83-84页
    3.4 本章小结第84-86页
第四章 Fe_3O_4/GQDs/Au复合物催化藜芦醇的无溶剂氧化第86-96页
    4.1 Fe_3O_4/GQDs/Au复合物的催化活性测定第87-88页
    4.2 Fe_3O_4/GQDs/Au复合物的催化性能研究第88-95页
        4.2.1 反应温度对Fe_3O_4/GQDs/Au催化效率的影响第88-90页
        4.2.2 促进剂对Fe_3O_4/GQDs/Au催化效率的影响第90-92页
        4.2.3 Fe_3O_4/GQDs/Au复合物催化不同醇类底物的氧化第92-94页
        4.2.4 Fe_3O_4/GQDs/Au复合物的循环利用性第94-95页
    4.3 本章小结第95-96页
第五章 GQDs/Fe_3O_4复合物催化酚类化合物的氧化第96-116页
    5.1 GQDs/Fe_3O_4复合物的催化性能测定第97-100页
        5.1.1 GQDs/Fe_3O_4复合物的类酶催化活性的影响因素第97-99页
        5.1.2 GQDs/Fe_3O_4复合物的储存稳定性及循环利用性第99页
        5.1.3 GQDs/Fe_3O_4复合物催化酚类化合物氧化的过程第99-100页
    5.2 GQDs/Fe_3O_4复合物的类过氧化物酶催化性质第100-110页
        5.2.1 GQDs/Fe_3O_4复合物的类酶催化活性第100-108页
        5.2.2 GQDs/Fe_3O_4复合物的催化机理研究第108-110页
    5.3 GQDs/Fe_3O_4复合物催化酚类化合物的氧化第110-115页
    5.4 本章小结第115-116页
第六章 CRGO/Fe_3O_4/HRP催化酚类化合物的氧化第116-129页
    6.1 CRGO/Fe_3O_4/HRP的催化性能测定第117-119页
        6.1.1 影响CRGO/Fe_3O_4/HRP催化活性的因素第117-118页
        6.1.2 CRGO/Fe_3O_4/HRP催化降解酚类化合物第118-119页
    6.2 CRGO/Fe_3O_4/HRP的催化活性第119-126页
        6.2.1 HRP在CRGO/Fe_3O_4上的固定化第120-122页
        6.2.2 HRP在CRGO/Fe_3O_4上的固定化作用力分析第122-124页
        6.2.3 影响CRGO/Fe_3O_4/HRP催化活性的因素第124-125页
        6.2.4 CRGO/Fe_3O_4/HRP的循环利用性第125-126页
    6.3 CRGO/Fe_3O_4/HRP催化酚类化合物的氧化第126-128页
    6.4 本章小结第128-129页
第七章 全文总结及展望第129-133页
    7.1 全文总结第129-130页
    7.2 主要创新点第130-131页
    7.3 展望第131-133页
参考文献第133-153页
附录一 主要测试仪器及参数第153-157页
附录二 其他仪器设备第157-159页
附录三 实验涉及的主要溶液第159-161页
附录四 主要原料和试剂第161-165页
致谢第165-167页
攻读博士学位期间发表的论文和申请专利第167-169页

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