基于se和g-c3n4纳米材料模拟酶的光学传感器构建与检测应用

基于se和g-c3n4纳米材料模拟酶的光学传感器构建与检测应用

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1、万方数据2.2.2MnSe.g.C3N4纳米片的过氧化物模拟酶活性用于比色检测H202和葡萄糖⋯⋯⋯.182.2.3Se.g.C3N4纳米片的过氧化物模拟酶活性用于比色检测H202和黄嘌呤⋯⋯⋯⋯一203结果与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯223.1基于MnSe模拟酶构建光化学传感器可视化检测H202和葡萄糖⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..223.1.1MnSe材料的表征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯223.1.2MnSe的过氧化物酶活性探究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2、⋯⋯233.1.3影响MnSe纳米颗粒催化活性的因素⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..243.1.4MnSeNPs催化反应动力学及催化机理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯243.1.5MnSe过氧化物模拟酶传感器的构建比色检测H202和葡萄糖⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.263.2基于MnSe.g.C3N4纳米片模拟酶构建传感器比色检测H202和葡萄糖⋯⋯⋯⋯⋯..293.2.1MnSe.g.C3N4纳米复合材料的表征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯293.2.2MnSe.g.C3.N4纳米复合物的模拟酶协同催化性质⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯323.2.3MnSe.g.C3N4纳米复合物的模拟酶催化实验条件优化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯343.2.4MnSe-g-C3N4的稳态反应动力学和催化机理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯353.2.5MnSe-g-C3N4纳米复合物模拟酶传感器可视化检测H202和葡萄糖⋯⋯⋯⋯⋯⋯.373.3基于Se-g—C3N4纳米片模拟酶构建光化学传感器检测H202和黄嘌呤⋯⋯⋯⋯⋯⋯403.3.1Se掺杂的g-C3N4纳米片的表征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯403.3.2Se.g.C3N4纳米片类

4、过氧化物酶催化活性探究及检测的条件优化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯423.3.3Se-g-C3N4的稳态反应动力学和催化机理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯443.3.4光化学传感器的构建可视化检测H202和黄嘌呤⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯463.3.5光化学分析的选择性和稳定性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.484讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯504.1基于MnSe模拟酶构建光化学传感器可视化检测H202和葡萄糖⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯504.2基于MnSe.g.C3

5、N4纳米片模拟酶构建传感器比色检测H202和葡萄糖⋯⋯⋯⋯⋯⋯514.3基于Se-g.C3N4纳米片模拟酶构建光化学传感器比色检测H202和黄嘌呤⋯⋯⋯⋯525结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯535.1基于MnSe模拟酶构建光化学传感器可视化检测H202和葡萄糖⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯535.2基于MnSe-g-C3N4纳米片模拟酶构建传感器比色检测H202和葡萄糖⋯⋯⋯⋯⋯⋯535.3基于Se-g—C3N4纳米片模拟酶构建光化学传感器比色检测n202和黄嘌呤⋯⋯⋯⋯536

6、创新之处⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯54万方数据7参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯558致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯649攻读学位期间发表论文情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯65万方数据山东农业大学硕士学位论文中文摘要天然酶因催化活性高、专一性强及反应条件温和等特点,己在多领域得到广泛关注,然天然酶来源有限,不易保存和制备,且易受外界环境(如光、热、酸和碱)的影响而失

7、活,这些缺点使其在实际应用中受到较大限制。因而寻求一种具天然酶的催化活性、来源丰富、价格低廉且对光、热和酸碱稳定的材料作为模拟酶,己成为近年来的研究热点。模拟酶是利用简单方法合成的具有天然酶催化活性的一类非蛋白质分子材料。自2007年Fe304磁性纳米粒子被报道具有内在过氧化物模拟酶活性以来,基于纳米微粒模拟酶的研究己受到广泛关注,金属氧化物、单金属、双金属复合纳米材料、碳基纳米材料等多类纳米材料相继被发现也具有不俗的过氧化物模拟酶催化活性。基于此,本文就开发和研究新的纳米材料过氧化物模拟酶、构建复合纳米材料以增强过氧化物模拟

8、酶催化活性、将其应用于光学传感体系的构建及可视化检测应用研究等三个方面开展工作。主要分以下三部分内容:(1)基于MnSe薄层纳米片的过氧化物模拟酶活性实现了对葡萄糖的比色检测。在碱性的丙三醇/水溶液中,以Se02为硒源,Mn(CH3coo)2.4H20为锰源,N2H4.H20

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