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 |