脲酶驱动双面神纳米金马达的制备及运动性能研究任务书

 2022-01-16 06:01

全文总字数:2507字

1. 毕业设计(论文)主要内容:

选题的意义、目的:微纳米马达是一种人工合成的仿生机器,通过将其它形式的能转换为动能作为驱动力实现自主运动。目前为止,科学家对各种驱动方式及尺寸(纳米级、微米级)的马达都有了广泛的探究,而随着研究的不断深入,微纳马达的生物相容性已成为重点关注的话题。如今,大多数微纳米马达使用过氧化氢溶液作为燃料来驱动马达,但过氧化氢具有毒性不宜大量存在于人体液中,与此相比,尿素是一种广泛存在于人体液中的物质,因此具有生物相容性的脲酶驱动马达获得了广泛关注。同时,由于进出细胞的物质粒径最好小于200 nm,为满足日后实际应用需求,如何制备纳米尺寸下的马达也是重点问题之一。为得到纳米尺寸下具有生物相容性的马达,本课题提出利用静电吸附法和化学刻蚀法制备纳米不对成结构,再利用戊二醛法在其表面修饰脲酶,利用脲酶分解尿素以自泳方式驱动马达,同时对马达的运动速度进行表征。

论文主要内容:

1.对国内外相关文献进行调研,对脲酶相关知识以及纳米不对成结构的制备和表征方法进行了解;

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2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

1.查阅不少于15篇相关文献资料,其中近5年英文文献不少于3篇,了解国内外相关研究概况和发展趋势,了解选题对社会、健康、安全、成本以及环境等的影响,完成开题报告;

2. 完成不少于5000字的英文文献翻译;

3. 掌握纳米金的制备及粒径表征方法;

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

第1–4周:查阅相关文献资料,翻译英文文献;整理资料,在任务书的基础上,设计研究方案,确定切实可行的实验技术路线,了解相关的结构和性能的测试方法;撰写开题报告,开题答辩;

第5–8周:按照设计方案,完成纳米金的合成以及其粒径的表征。

第9–12周:制备纳米不对成结构。

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4. 主要参考文献

[1] Qin W, PengT, Gao Y, et al.Catalysis-Driven Self-Thermophoresis of Janus Plasmonic Nanomotors[J]. AngewandteChemie International Edition, 2017, 56(2): 515–518.

[2] Ji Y, Lin X,Wu Z, et al. Macroscale Chemotaxis from a Swarm of Bacteria-MimickingNanoswimmers[J]. Angewandte Chemie International Edition. 2019, 58(35): 12200–12205.

[3] SchattlingP, Thingholm B, Stadler B. Enhanced Diffusion of Glucose-Fueled Janus Particles[J].Chemistry of Materials. 2015, 27(21): 7412–7418.

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