智能材料构建的酶生物燃料电池用于药物释放的研究开题报告

 2023-04-14 11:04

1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)

文 献 综 述1.引言随着对绿色能源发展技术需求的不断增长,科学家们正在努力开发燃料电池,燃料电池的可再生和环保的特点,所以认为其是最有前途的替代可持续能源之一。

传统的燃料电池是在阳极上氧化燃料(h2、乙醇或甲醇),在阴极上利用贵金属催化剂还原氧化剂。

与传统的燃料电池不同,生物燃料电池通过使用有机燃料(糖、醇、乙醇)将化学能转化为电能,催化剂通常是微生物和酶。

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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

研究内容:1. 制备智能水凝胶材料;2. 石墨烯-金纳米材料生物阴极的制备3. 装载药物的设计4. 酶生物燃料电池的构建以及界面性能研究拟采用手段1. 使用自由基引发方法聚合聚(N-异丙基丙烯酰胺)使其前聚液包裹葡萄糖氧化酶和模拟药物3-甲基腺嘌呤;使用滴涂法将前聚液滴涂在玻碳电极表面,在电极表面形成均匀聚合物修饰膜。

通过SEM、FT-IR进行表征;2. 使用原位还原法制备石墨烯-金混合纳米材料,使用XRD、SEM、TEM、FT-IR、UV进行表征;3. 通过CV、EIS电化学技术探究聚(N-异丙基丙烯酰胺)生物载药阳极在电化学探针下不同温度响应表现;4. 使用UV测试聚(N-异丙基丙烯酰胺)生物载药阳极在不同温度下的药物释放性能;5. 通过CV、OCP电化学技术探究聚(N-异丙基丙烯酰胺)生物载药阳极的生物阳极电化学性能;6. 通过CV、OCP电化学技术探究石墨烯-金纳米材料生物阴极的生物阴极电化学性能;7. 通过LSV、OCP电化学技术探究由聚(N-异丙基丙烯酰胺)生物载药阳极和石墨烯-金纳米材 料生物阴极组成的生物燃料电池在不同温度下的电化学性能;8. 通过UV测定温度响应生物燃料电池的响应释放性能

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