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光共聚新型荧光指示剂的光化学传感器的研制

摘要第1-10页
Abstract第10-12页
第1章 绪论第12-26页
 1.1 基于荧光信号的光化学传感器的响应原理第12-17页
  1.1.1 络合物体系第13-15页
  1.1.2 离子交换体系第15-16页
  1.1.3 离子共萃取体系第16-17页
 1.2 荧光载体的固定化方法的研究现状第17-24页
  1.2.1 基于包埋荧光载体的研究第17-21页
  1.2.2 基于共价键合固定荧光载体的研究第21-24页
 1.3 本论文的研究工作第24-26页
第2章 共价固定香豆素衍生物荧光光纤制备呋喃西林传感器第26-38页
 2.1 实验部分第27-30页
  2.1.1 仪器第27页
  2.1.2 试剂第27页
  2.1.3 4-甲基-8一甲基丙烯酰胺基-2H,5H-吡喃并[3,2-C]苯并吡喃2,5-二酮的合成第27-29页
  2.1.4 光极膜的制备第29页
  2.1.5 荧光测量第29-30页
 2.2 结果与讨论第30-37页
  2.2.1 光谱特性第30-31页
  2.2.2 呋喃西林的猝灭机制和测定原理第31-33页
  2.2.3 酸度的影响第33-34页
  2.2.4 选择性第34-35页
  2.2.5 定量基础与检测限第35-37页
  2.2.6 重现性、可逆性和响应时间第37页
  2.2.7 短期稳定性和使用寿命第37页
 2.3 小结第37-38页
第3章 4-丙烯氧基-7-氨基香豆素为荧光载体的吲哚乙酸传感器第38-50页
 3.1 实验部分第38-41页
  3.1.1 仪器第38页
  3.1.2 试剂第38-39页
  3.1.3 4-丙烯氧基-7-氨基香豆素的合成第39-40页
  3.1.4 光极膜的制备第40页
  3.1.5 荧光测量第40-41页
 3.2 结果与讨论第41-49页
  3.2.1 合成4-丙烯氧基-7-氨基香豆素和传感膜的共价固定第41页
  3.2.2 光谱特性第41-42页
  3.2.3 吲哚乙酸的猝灭机制和测定原理第42-45页
  3.2.4 酸度的影响第45页
  3.2.5 选择性第45-46页
  3.2.6 定量基础与检测限第46-48页
  3.2.7 重现性、可逆性和响应时间第48页
  3.2.8 短期稳定性和使用寿命第48-49页
 3.3 小结第49-50页
第4章 基于咔唑衍生物的亚硝酸根荧光光化学传感器第50-63页
 4.1 实验部分第50-53页
  4.1.1 仪器第50页
  4.1.2 试剂第50-51页
  4.1.3 9-甲基丙烯酰胺基咔唑的合成第51-52页
  4.1.4 光极膜的制备第52-53页
  4.1.5 荧光测量第53页
 4.2 结果与讨论第53-61页
  4.2.1 光谱特性第53-56页
  4.2.2 亚硝酸根的猝灭机制和测定原理第56-58页
  4.2.3 酸度的影响第58页
  4.2.4 选择性第58-59页
  4.2.5 重现性、可逆性和响应时间第59-60页
  4.2.6 定量基础与检测限第60页
  4.2.7 短期稳定性和使用寿命第60-61页
 4.3 初步应用第61页
  4.3.1 天然水中亚硝酸根及水中回收率的测定第61页
 4.4 小结第61-63页
第5章 共轭的咔唑二聚体为荧光指示剂的单质碘传感器第63-74页
 5.1 实验部分第63-66页
  5.1.1 仪器第63页
  5.1.2 试剂第63-64页
  5.1.3 9-乙基-3-咔唑亚甲基咔唑腙的合成第64-65页
  5.1.4 光极膜的制备第65-66页
  5.1.5 荧光测量第66页
 5.2 结果与讨论第66-73页
  5.2.1 光谱特性第66页
  5.2.2 单质碘的猝灭机制和测定原理第66-69页
  5.2.3 光极膜的组成特性第69页
  5.2.4 酸度的影响第69页
  5.2.5 选择性第69-70页
  5.2.6 定量基础与检测限第70-71页
  5.2.7 重现性、可逆性和响应时间第71-72页
  5.2.8 短期稳定性及使用寿命第72-73页
 5.3 小结第73-74页
第6章 荧光传感器测定丙酮中水含量第74-82页
 6.1 实验部分第74-76页
  6.1.1 仪器第74页
  6.1.2 试剂与药品第74-75页
  6.1.3 1-丙烯氧基-4-羟基蒽醌的合成第75-76页
  6.1.4 玻片的硅烷化第76页
  6.1.5 光极膜的制备第76页
  6.1.6 测量方法第76页
 6.2 结果与讨论第76-81页
  6.2.1 光极膜与不同水含量的丙酮溶液接触时的响应特征第76-78页
  6.2.2 酸度的影响第78页
  6.2.3 重现性、可逆性和响应时间第78-79页
  6.2.4 短期稳定性及使用寿命第79页
  6.2.5 丙酮中水的测定第79-81页
 6.3 小结第81-82页
第7章 具有相近激发峰的双染料荧光pH传感器第82-91页
 7.1 实验部分第82-86页
  7.1.1 仪器第82-83页
  7.1.2 试剂第83页
  7.1.3 5-(4-氨基苯基)-10,15,20-三苯基卟啉的合成第83-84页
  7.1.4 光极膜的制备第84-85页
  7.1.5 荧光测量第85-86页
 7.2 结果与讨论第86-90页
  7.2.1 光谱特性第86-87页
  7.2.2 荧光强度的猝灭过程第87页
  7.2.3 光极膜的组成第87-88页
  7.2.4 重现性、可逆性、响应时间和使用寿命第88页
  7.2.5 应用偏最小二乘回归校正和测定pH第88-90页
 7.3 小结第90-91页
第8章 甲基丙烯酰胺基芘为荧光载体研制呋喃妥因光化学传感器第91-100页
 8.1 实验部分第91-93页
  8.1.1 试剂和仪器第91-92页
  8.1.2 甲基丙烯酰胺基芘的合成第92页
  8.1.3 玻片的修饰第92-93页
  8.1.4 光极膜的制备第93页
  8.1.5 荧光测量第93页
 8.2 结果与讨论第93-99页
  8.2.1 光谱特性第93页
  8.2.2 猝灭机理和测定原理第93-96页
  8.2.3 酸度影响第96页
  8.2.4 重现性、可逆性和响应时间第96页
  8.2.5 传感器的短期稳定性及使用寿命第96-97页
  8.2.6 选择性第97-98页
  8.2.7 定量基础与检测限第98-99页
 8.3 小结第99-100页
结论第100-102页
参考文献第102-120页
致谢第120-121页
附录A (攻读学位期间发表及完成的论文题录)第121-122页

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