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静电纺铁基纳米纤维复合材料的制备及其类过氧化物酶催化性质研究

发布时间:2020-12-06 13:37
  研究发现,当材料的尺寸降低到纳米尺度的时候,往往会伴随着性能的提升,这是由于材料的大比表面积以及出现的小尺寸效应,表界面效应等。纳米材料的优异性能使得它们在很多领域有着很好的应用前景。纳米技术的飞速发展使得各种纳米材料的制备技术不断涌现。在众多的方法中,静电纺丝作为一种简易、快捷地获得纳米纤维的手段,在近些年来尤其受到研究者们的青睐。静电纺丝纳米纤维在光电、催化、能源、生物化学等领域均取得了突出的成果。由于大部分铁基材料具有磁性,产物可以方便地进行回收,因此引起了研究者们的广泛兴趣,各种铁基材料被制备并且应用于各个领域。通过静电纺丝制备的铁基纳米纤维是一种很好的催化剂载体,它们具有大的比表面积,可以很好地负载其它功能组分,而且耐溶剂腐蚀。自然酶的卓越性能以及独一无二的专一性使得它们一直以来在很多领域占据着主导地位,但是自然酶的不稳定性以及高造价使得研究者们将视线转移到人造酶上来。作为自然酶的替代品,人造酶具有卓越的酶活性,而且稳定性优异,成本低。许多材料如贵金属、金属硫化物等已经被用来模拟自然酶使用。然而,单一的材料往往具有不可避免的易团聚、催化活性低、分散性不好等缺陷。复合材料能够很... 

【文章来源】:吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:123 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
中文摘要
abstract
第一章 绪论
    第一节 静电纺丝概述
        1.1.1 静电纺丝过程
        1.1.2 静电纺纳米纤维的种类
            1.1.2.1 聚合物纳米纤维
            1.1.2.2 无机纳米纤维
            1.1.2.3 聚合物/无机复合纳米纤维
        1.1.3 静电纺纳米纤维的应用
            1.1.3.1 传感器领域
            1.1.3.2 催化领域
            1.1.3.3 生物医药领域
            1.1.3.4 环境能源领域
    第二节 铁基材料
        1.2.1 铁基纳米材料
        1.2.2 铁基纳米材料在催化方面的应用
    第三节 类酶材料
        1.3.1 纳米类酶材料
        1.3.2 纳米类过氧化物酶材料
            1.3.2.1 金属氧化物基纳米材料
            1.3.2.2 金属基纳米材料
            1.3.2.3 碳基纳米材料
    第四节 本论文的选题与设计思路
    参考文献
第二章 负载金属纳米粒子的静电纺铁基纳米纤维材料
2O4纳米纤维复合材料的制备及其催化性质研究">    第一节 Pd/CoFe2O4纳米纤维复合材料的制备及其催化性质研究
        2.1.1 实验部分
            2.1.1.1 实验药品
            2.1.1.2 实验仪器
            2.1.1.3 材料制备
            2.1.1.3 类过氧化物酶催化实验
        2.1.2 结果与讨论
            2.1.2.1 材料的形貌及其结构表征
2O4纳米纤维复合材料的催化活性研究">            2.1.2.2 Pd/CoFe2O4纳米纤维复合材料的催化活性研究
2O4纳米纤维复合材料检测H2O2性能研究">            2.1.2.3 Pd/CoFe2O4纳米纤维复合材料检测H2O2性能研究
    第二节 FeCo-CNFs纳米纤维复合材料的制备及其催化性质研究
        2.2.1 实验部分
            2.2.1.1 实验药品
            2.2.1.2 实验仪器
            2.2.1.3 材料制备
            2.2.1.4 FeCo-CNFs纳米纤维复合材料的催化性质测试
        2.2.2 结果与讨论
    第三节 本章小结
    参考文献
第三章 负载过渡金属硫化物的静电纺铁基纳米纤维材料
2O4/CoS纳米纤维复合材料的制备及其催化性质研究">    第一节 CoFe2O4/CoS纳米纤维复合材料的制备及其催化性质研究
        3.1.1 实验部分
            3.1.1.1 实验药品
            3.1.1.2 实验仪器
            3.1.1.3 材料制备
2O4/CoS纳米纤维复合材料类过氧化物酶催化性质测试">            3.1.1.4 CoFe2O4/CoS纳米纤维复合材料类过氧化物酶催化性质测试
        3.1.2 结果与讨论
            3.1.2.1 材料的形貌及组成
            3.1.2.2 类过氧化物酶催化活性
            3.1.2.3 多巴胺检测
            3.1.2.4 选择性与抗干扰性
2O4/Cu9S8/PPy纳米纤维复合材料的制备及其催化性质研究">    第二节 CuFe2O4/Cu9S8/PPy纳米纤维复合材料的制备及其催化性质研究
        3.2.1 实验部分
            3.2.1.1 实验药品
            3.2.1.2 实验仪器
            3.2.1.3 材料制备
2O4/Cu9S8/PPy纳米纤维复合材料催化性质测试">            3.2.1.4 CuFe2O4/Cu9S8/PPy纳米纤维复合材料催化性质测试
        3.2.2 结果与讨论
2O4/CdS/CuxSy纳米纤维复合材料的制备及其催化性质研究">    第三节 CoFe2O4/CdS/CuxSy纳米纤维复合材料的制备及其催化性质研究
        3.3.1 实验部分
            3.3.1.1 实验药品
            3.3.1.2 实验仪器
            3.3.1.3 材料制备
2O4/CdS/CuxSy纳米纤维复合材料催化性质测试">            3.3.1.4 CoFe2O4/CdS/CuxSy纳米纤维复合材料催化性质测试
        3.3.2 结果与讨论
    第四节 本章小结
    参考文献
第四章 结论
作者简历
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]Advances in Investigation of Fe-based Glass-forming Alloy Melts[J]. Hui GAO,Bang-shao DONG,Shao-xiong ZHOU.  Journal of Iron and Steel Research(International). 2016(06)
[2]静电纺丝法制备磁性Fe3O4纳米管(英文)[J]. 曹星星,张学斌,邵浩,凤仪.  稀有金属材料与工程. 2014(10)
[3]铁基无机介孔材料[J]. 黎飞虎,聂东阳.  化学进展. 2014(06)
[4]Research progress of nanoparticles as enzyme mimetics[J]. HU XiaoNa 1,LIU JianBo 1,HOU Shuai 1,WEN Tao 1,LIU WenQi 1,ZHANG Ke 1,HE WeiWei 2,JI YingLu 1,REN HongXuan 3,WANG Qi 1 & WU XiaoChun 1* 1 Chinese Academy of Sciences Key Laboratory of Standardization and Measurement for Nanotechnology,National Center for Nanoscience and Technology,Beijing 100190,China;2 Institute of Surface Micro and Nano Materials,Xuchang University,Xuchang 461000,China;3 National Center for Nanoscience and Technology,Beijing 100190,China.  Science China(Physics,Mechanics & Astronomy). 2011(10)
[5]Applications of electrospun nanofibers[J]. FANG Jian,NIU HaiTao,LIN Tong↑ & WANG XunGai Centre for Material and Fibre Innovation,Deakin University,Geelong,VIC 3217,Australia.  Chinese Science Bulletin. 2008(15)



本文编号:2901466

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