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大环多胺化合物的合成、仿酶催化和对金属离子的超分子识别与检测

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 绪论第11-44页
 1 引言第11页
 2 金属配合物及其金属胶束模拟水解金属酶催化羧酸酯的研究进展第11-26页
   ·常见羧酸酯水解金属酶的活性中心结构及其催化功能第12-15页
     ·羧肽酶A第12-14页
     ·碳酸酐酶CA第14-15页
   ·金属配合物模拟酶中金属离子的作用方式第15页
   ·金属配合物模拟酶构成的多元催化机理第15-16页
   ·羧酸酯水解金属酶模型第16-26页
     ·咪唑和吡啶及其衍生物类金属配合物作为羧酸酯水解金属酶模型第17-18页
     ·胺及大环多胺类金属配合物作为羧酸酯水解金属酶模型第18-20页
     ·环糊精衍生物类金属配合物作为羧酸酯水解金属酶模型第20-22页
     ·金属胶束类化合物作为羧酸酯水解金属酶模型第22-26页
 3 用于识别金属离子的超分子荧光传感体系的研究进展第26-36页
   ·PET 体系原理第27页
   ·研究进展第27-36页
     ·简单的荧光传感PET 体系第28-34页
     ·氧化还原性金属离子客体的荧光传感PET 体系第34-35页
     ·复杂的金属离子客体荧光传感PET 体系第35-36页
 4 本论文研究工作的思想背景第36-38页
 参考文献第38-44页
第二章 互为立体异构的四氮杂大环单核铜(II)配合物催化羧酸酯水解研究第44-60页
 1 实验部分第45-48页
   ·仪器与试剂第45-46页
   ·配体的合成第46-47页
   ·配合物的合成第47-48页
   ·动力学测量第48页
 2 结果与讨论第48-57页
   ·pH=7.00,T=25℃时,PNPP 水解速率比较第48-50页
   ·Brij35 胶束溶液中,Cu-teta 和Cu-tetb 催化PNPP 水解的动力学第50-54页
   ·Brij35 胶束溶液中,Cu-teta 和Cu-tetb 催化PNPP 水解反应机理第54-56页
   ·催化过程的确证第56-57页
 3 结论第57-58页
 参考文献第58-60页
第三章 羟乙基功能化的大环多胺单核铜(Ⅱ)催化羧酸酯水解研究第60-75页
 1 试验部分第61-63页
   ·仪器与试剂第61-62页
   ·配体的合成第62页
   ·配合物的合成第62-63页
   ·动力学测量第63页
 2 结果与讨论第63-72页
   ·pH=7.00,T=25℃ 时,PNPP 水解速率比较第63-65页
   ·Brij35 胶束溶液中,CuL 催化PNPP 水解的动力学第65-69页
   ·Brij35 胶束溶液中,CuL 催化PNPP 水解反应机理第69-71页
   ·催化过程的确证第71-72页
 3 结论第72-73页
 参考文献第73-75页
第四章 2-氨基吡啶金属配合物对羧酸酯水解的催化作用第75-88页
 1 实验部分第75-77页
   ·仪器与试剂第75页
   ·配合物的合成与表征第75-76页
   ·电位滴定第76页
   ·动力学测量第76-77页
 2 结果与讨论第77-84页
   ·pH=7.00,T=25℃时,PNPP 水解速率比较第77-78页
   ·PNPP 的水解动力学及反应机理第78-84页
     ·PNPP 的水解动力学第78-82页
     ·PNPP 水解反应机理第82-84页
   ·催化过程的确证第84页
 3 结论第84-86页
 参考文献第86-88页
第五章 新型大环多胺衍生超分子荧光传感剂对Cu2+的识别与检测研究第88-96页
 1 实验部分第89-90页
   ·试剂的合成第89页
   ·试剂的物理性质第89-90页
   ·仪器与试剂第90页
   ·试验方法第90页
 2 结果与讨论第90-93页
   ·荧光光谱第90-91页
   ·酸度的选择第91页
   ·荧光试剂L’的用量第91页
   ·配合物的组成与结构第91-92页
   ·工作曲线第92-93页
   ·共存离子的影响第93页
 3 结论第93-95页
 参考文献第95-96页
攻读硕士学位期间已发表和已录用论文目录第96-97页
致谢第97-98页
声明第98页

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