基于贵金属基纳米酶活性调控的比色和光热传感

被引量 : 0次 | 上传用户:cse_gzzhu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
纳米酶是一类具有模拟酶催化功能的纳米材料。纳米酶因其低成本、良好的环境稳定性、易于大规模生产、活性可调控等优势,在生物传感、环境监测、疾病诊断等众多领域引起了研究人员的广泛关注。然而大多数纳米酶的催化活性都低于天然酶,设计一种精准、简单的纳米酶调控策略对于构建活性可控的纳米酶至关重要。同时大多数纳米酶传感检测的信号读出方式局限于颜色变化,这极大限制了检测结果的准确性。因此发展一种纳米酶活性调控策略,并且结合新颖的信号读出以满足不同的现场需求和解决颜色信号的局限性具有重要意义。基于此,本论文以构建活性
其他文献
学位
随着丙烯下游产业的迅速发展,对丙烯的需求逐年上升,以蒸气裂解和催化裂化生产丙烯很难满足目前对丙烯的需求。由于页岩气的开发使丙烷供应充足,所以丙烷直接脱氢制丙烯(PDH)发展迅速,但该反应受热力学平衡的限制,能耗较高。当前“碳中和”问题至关重要,将CO_2作为原料通过加氢反应用于合成甲醇、低碳烯烃和芳烃等,越来越受到重视。丙烷直接脱氢会产生氢,CO_2加氢会消耗氢,将丙烷脱氢与二氧化碳耦合,不仅充分
学位
随着我国印染行业的快速发展,产生了大量色度高、成分复杂且难以生物降解的有机废水,这些印染废水进入水体后不仅造成水体污染,影响水中生物与微生物的生长,而且对人类生存环境和健康构成了极大威胁。印染废水的处理引起了科学工作者的极大关注。非均相芬顿氧化因操作简便,适用范围广,可产生氧化能力强的羟基自由基等优点而应用于染料的去除中。而研究开发高效、经济环保的催化剂则是非均相芬顿技术应用的关键所在。本论文论述
学位
本论文有三部分:第一部分为文献综述,主要探讨了叔胺C-N键断裂反应的研究进展;其余两部分详细介绍了N-苄基叔胺的脱苄基磺酰化和脱苄基酰基化反应相关的研究。第一章叔胺的C-N键断裂反应研究进展叔胺广泛存在于自然界中,并相对伯胺和仲胺更加稳定。但由于富电子的CN键的键能较高,叔胺一般不宜作为有机合成中的原料。因此,叔胺C-N键的活化就成为了有机合成化学中的研究难点。本章从五个方面概括了当前活化叔胺C-
学位
含油污水的排放和频繁的石油泄漏事件对人类的生产生活以及生态环境造成了严重的危害。由于水中大量表面活性剂的存在,这些油水混合物很容易形成水包油或者油包水乳液,用传统的方法很难将油水乳液分离。针对上述问题,本论文采用多种简单方法制备了一系列的超浸润油水乳液分离膜材料,能有效克服上述问题。主要研究内容及结论如下:(1)本文采用简单的喷涂技术制备了一种超疏水凹凸棒不锈钢网膜。结果表明,所制备的网膜具有良好
学位
近年来,电解液阴极辉光放电原子发射光谱技术(ELCAD-AES)因具备装置小型便携、能耗低、价格低廉以及无需辅助气体等优点在检测金属元素方面引起了学术界的广泛关注,但最初设计的ELCAD系统存在样品消耗大,产生的等离子体稳定性差,分析灵敏度低等问题。为解决上述问题,研究者们对ELCAD的放电构型、电极材料和进样系统等方面进行了大量改进,开发了以溶液阴极辉光放电(SCGD)、交流驱动的大气压液体电极
学位
本论文选择以合成的两种半刚性羧酸配体H_2L_1:[2-((4-羧基苄基)氧基)-1-萘甲酸],H_2L_2:[3-((4-羧基苄基)氧基)-2-萘甲酸]为主配体,结合八种含氮辅配体与过渡金属离子在水热(溶剂热)条件下合成十种配位聚合物。通过红外光谱、X-单晶衍射、热重、粉末衍射、紫外可见吸收、磁性及荧光测试对配位聚合物的结构和性能进行了研究。1.通过使用主配体H_2L_1,H_2L_2,结合含氮
学位
当前气候变化引发的全球变暖,是人类面临的环境变化方面的危机之一。此外,传统化石燃料燃烧产生的二氧化碳(CO_2)将进一步加剧全球变暖的趋势。一直以来,研究人员不断尝试寻找有效的解决方案,以减少CO_2的排放。其中,电化学或氢化将其转化为碳氢燃料曾一度被认为是最有前途的方法之一。然而,这些过程需要极高的运营成本,且伴随着能量的极大消耗。近年来,在模拟太阳光的照射之下,光催化还原CO_2为烃类的燃料,
学位
现如今,随着世界各国经济的发展和人口规模的不断壮大以及就业需求增加,能源的消费总量持续增长,能源匮乏及环境污染问题日益严重。为解决日益突出的能源消耗及环境污染问题,开发一些可再生清洁能源成为当前研究的热点。通过太阳光驱动半导体材料分解水制备氢气已经成为一个极具有前景的方式之一。硫化镉材料具有独特的能带结构(Eg=2.4 e V)和良好的化学稳定性,被广泛应用于光催化还原Cr(Ⅵ)、分解水产氢等领域
学位
聚异戊二烯(PI)橡胶是聚合物中一类非常重要的材料,是全世界用量最大的通用橡胶。然而PI分子由C和H元素构成,这就决定了它极易燃烧的性质,极限氧指数只有18%左右,并且由于现如今很多场合和行业对橡胶制品的阻燃性能提出了要求,因此若能够实现PI阻燃将会变得十分有意义。PI橡胶发泡材料也在日常生活中被广泛使用。但由于材料经过发泡之后,比表面积变大,增加了与空气的接触面积,材料变得更易燃烧,因此实现PI
学位