中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 碳点的简介 | 第12页 |
1.2 碳点制备 | 第12-19页 |
1.2.1 原料选择 | 第13页 |
1.2.2 制备方法 | 第13-16页 |
1.2.2.1 电弧放电法 | 第13页 |
1.2.2.2 激光消融法 | 第13页 |
1.2.2.3 电化学法 | 第13-14页 |
1.2.2.4 化学氧化法 | 第14页 |
1.2.2.5 水热/溶剂热法 | 第14-15页 |
1.2.2.6 直接热解法 | 第15页 |
1.2.2.7 模板法 | 第15-16页 |
1.2.2.8 微波辅助法 | 第16页 |
1.2.3 碳点的功能化 | 第16-19页 |
1.2.3.1 元素掺杂 | 第17-18页 |
1.2.3.2 表面钝化/修饰 | 第18页 |
1.2.3.3 碳点复合材料 | 第18-19页 |
1.3 碳点的性质 | 第19-21页 |
1.3.1 组成及形貌 | 第19-20页 |
1.3.2 紫外性质 | 第20页 |
1.3.3 荧光性质 | 第20-21页 |
1.4 .碳点在荧光检测中的应用 | 第21-24页 |
1.4.1 金属离子/非金属离子 | 第22-23页 |
1.4.2 有机分子 | 第23页 |
1.4.3 其他 | 第23-24页 |
1.5 本论文主要的研究内容及意义 | 第24-26页 |
第二章 微波辅助法一步合成荧光碳点检测水中Fe3+ | 第26-37页 |
2.1 前言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 实验实际和药品 | 第27页 |
2.2.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2.3 碳点的制备 | 第28-29页 |
2.2.4 碳点量子产率的计算 | 第29页 |
2.2.5 碳点的荧光检测 | 第29页 |
2.2.6 实际水样的处理和检测 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-35页 |
2.3.1 碳点的表征 | 第29-33页 |
2.3.2 实际水样的检测 | 第33-35页 |
2.4 小结 | 第35-37页 |
第三章 微波辅助法制备氮掺杂碳点应用于Hg~(2+)的检测 | 第37-47页 |
3.1 前言 | 第37-38页 |
3.2 实验部分 | 第38-39页 |
3.2.1 实验实际和药品 | 第38页 |
3.2.2 实验仪器 | 第38页 |
3.2.3 碳点的制备 | 第38-39页 |
3.2.4 N-CDs量子产率的计算 | 第39页 |
3.2.5 碳点的荧光检测 | 第39页 |
3.2.6 实际水样的处理和检测 | 第39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-46页 |
3.3.1 N-CDs的形貌和结构表征 | 第39-41页 |
3.3.2 N-CDs的光学性质表征 | 第41-42页 |
3.3.3 检测条件的优化 | 第42-43页 |
3.3.4 检测Hg~(2+) | 第43-44页 |
3.3.5 方法的选择性研究 | 第44页 |
3.3.6 淬灭机理 | 第44-45页 |
3.3.7 实际水样的检测 | 第45-46页 |
3.4 小结 | 第46-47页 |
第四章 利用氮硫共掺杂碳点聚集诱导发射效应建立“turn-on”型探针测定水中的Hg~(2+) | 第47-61页 |
4.1 前言 | 第47-48页 |
4.2 实验部分 | 第48-50页 |
4.2.1 实验试剂和药品 | 第48页 |
4.2.2 实验仪器 | 第48页 |
4.2.3 碳点的制备及条件优化 | 第48-49页 |
4.2.4 荧光检测 | 第49-50页 |
4.2.5 实际样品的检测 | 第50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-60页 |
4.3.1 N,S-CDs的表征 | 第50-52页 |
4.3.2 条件优化 | 第52-54页 |
4.3.3 检测Hg~(2+) | 第54-56页 |
4.3.4 方法的选择性 | 第56页 |
4.3.5 实际水样的检测 | 第56-57页 |
4.3.6 加入Hg~(2+)后,N,S-CDs荧光增强的机理讨论 | 第57-60页 |
4.4 小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-76页 |
硕士期间发表论文 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |