摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 超支化聚合物 | 第10-13页 |
1.1.1 超支化聚合物简介 | 第10页 |
1.1.2 超支化聚合物的合成方法 | 第10-11页 |
1.1.3 超支化聚合物的应用 | 第11-13页 |
1.2 超支化聚苯硫醚研究现状 | 第13-15页 |
1.3 树形荧光聚合物 | 第15-17页 |
1.3.1 树形聚合物的荧光 | 第15-16页 |
1.3.2 化学反应型荧光小分子Hg~(2+)传感器 | 第16-17页 |
1.3.3 荧光树形聚合物基传感器 | 第17页 |
1.4 本文的研究思路和内容 | 第17-20页 |
第二章 超支化聚苯硫醚的合成及其基本性质表征 | 第20-28页 |
2.1 引言 | 第20-21页 |
2.2 实验部分 | 第21-22页 |
2.2.1 试剂 | 第21页 |
2.2.2 仪器与测试 | 第21页 |
2.2.3 超支化聚苯硫醚的合成 | 第21-22页 |
2.3 结果与讨论 | 第22-27页 |
2.3.1 基本性质 | 第22-23页 |
2.3.2 红外与核磁表征 | 第23-24页 |
2.3.3 热稳定性 | 第24页 |
2.3.4 动态光散射和AFM表征 | 第24-26页 |
2.3.5 体积排阻-多角度动态光散射表征 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 以超支化聚苯硫醚为稳定剂制备纳米金 | 第28-36页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 实验部分 | 第29-30页 |
3.2.1 试剂 | 第29页 |
3.2.2 仪器 | 第29页 |
3.2.3 “单相法”和“两相法”合成纳米金 | 第29-30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-35页 |
3.3.1 纳米金的紫外表征 | 第30-31页 |
3.3.2 不同TOAB浓度合成的纳米金紫外表征 | 第31-32页 |
3.3.3 纳米金稳定性讨论 | 第32-33页 |
3.3.4 纳米金TEM表征 | 第33-34页 |
3.3.5 纳米金热稳定性 | 第34页 |
3.3.6 超支化聚苯硫醚稳定纳米金机理讨论 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 基于超支化聚苯硫醚的化学反应型汞离子荧光传感器 | 第36-48页 |
4.1 引言 | 第36-37页 |
4.2 实验部分 | 第37-40页 |
4.2.1 试剂 | 第37页 |
4.2.2 仪器与测试 | 第37页 |
4.2.3 基于超支化聚苯硫醚的荧光汞离子传感器的合成步骤 | 第37-40页 |
4.2.3.1 化合物4a的合成 | 第38页 |
4.2.3.2 化合物4b的合成 | 第38页 |
4.2.3.3 化合物4c的合成 | 第38页 |
4.2.3.4 化合物4d的合成 | 第38页 |
4.2.3.5 化合物4e的合成 | 第38-39页 |
4.2.3.6 HPPSNT的合成 | 第39页 |
4.2.3.7 HPPSNT的荧光光谱实验 | 第39页 |
4.2.3.8 HPPSNT及4d的选择响应实验 | 第39-40页 |
4.3 结果与讨论 | 第40-46页 |
4.3.1 基本性质 | 第40-41页 |
4.3.2 红外表征和元素分析 | 第41-42页 |
4.3.3 HPPSNT对Hg~(2+)的荧光光谱特征 | 第42-43页 |
4.3.4 HPPSNT对Hg~(2+)的选择性 | 第43页 |
4.3.5 HPPSNT对Hg~(2+)高灵敏响应的机理讨论 | 第43-45页 |
4.3.6 HPPSNT对Hg~(2+)荧光减弱机理讨论 | 第45-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 结论与展望 | 第48-50页 |
5.1 结论 | 第48页 |
5.2 展望 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-56页 |
附录:部分产品谱图 | 第56-60页 |
硕士期间发表论文 | 第60-62页 |
致谢 | 第62页 |