摘要 | 第8-11页 |
Abstract | 第11-14页 |
第1章 选题依据 | 第15-33页 |
1.1 研究意义 | 第15-17页 |
1.2 国内外研究现状及发展动态分析 | 第17-30页 |
1.2.1 金属纳米颗粒 | 第17-24页 |
1.2.2 合金纳米颗粒 | 第24-25页 |
1.2.3 氧化物纳米颗粒 | 第25-26页 |
1.2.4 碳纳米材料 | 第26-29页 |
1.2.5 铜硫属化物纳米材料 | 第29-30页 |
1.3 存在的主要问题 | 第30页 |
1.4 研究的目标和拟解决的科学问题 | 第30-31页 |
1.5 研究内容和研究思路 | 第31-33页 |
第2章 石墨烯催化鲁米诺-过化氢化学发光产生单线态氧的机理研究 | 第33-49页 |
2.1 前言 | 第33-34页 |
2.2 实验部分 | 第34-38页 |
2.2.1 试剂和溶液 | 第34-35页 |
2.2.2 化学发光分析进样方式的选择 | 第35页 |
2.2.3 实验仪器 | 第35-36页 |
2.2.4 GO的合成 | 第36页 |
2.2.5 RGO及CNPs的合成 | 第36-37页 |
2.2.6 化学发光信号的测量 | 第37-38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-47页 |
2.3.1 GO的结构表征 | 第38-39页 |
2.3.2 碳纳米材料催化鲁米诺化学发光反应的动力学曲线 | 第39-41页 |
2.3.3 GO催化鲁米诺化学发光的光谱特点 | 第41-42页 |
2.3.4 ~1O_2诱导的鲁米诺化学发光过程 | 第42-45页 |
2.3.5 机理讨论 | 第45-46页 |
2.3.6 应用 | 第46-47页 |
2.4 结论 | 第47-49页 |
第3章 碳点对鲁米诺化学发光的催化作用及单线态氧诱导的机理研究 | 第49-63页 |
3.1 前言 | 第49-51页 |
3.2 实验部分 | 第51-53页 |
3.2.1 试剂和溶液 | 第51页 |
3.2.2 实验仪器 | 第51页 |
3.2.3 CTAB-CDs的合成 | 第51-52页 |
3.2.4 化学发光信号的测量 | 第52-53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-61页 |
3.3.1 CTAB-CDs的结构表征 | 第53页 |
3.3.2 CDs催化鲁米诺的化学发光 | 第53-57页 |
3.3.3 ~1O_2 在鲁米诺发光过程中的重要作用 | 第57-58页 |
3.3.4 ~1O_2与鲁米诺化学发光反应的机理探讨 | 第58-61页 |
3.3.5 检测过氧化氢和葡萄糖 | 第61页 |
3.4 结论 | 第61-63页 |
第4章 硒化铜对鲁米诺-过氧化氢体系化学发光的增强作用研究 | 第63-75页 |
4.1 前言 | 第63-64页 |
4.2 实验部分 | 第64-65页 |
4.2.1 试剂和溶液 | 第64-65页 |
4.2.2 实验仪器 | 第65页 |
4.2.3 不同大小的Cu_(2-x)Se纳米颗粒的合成 | 第65页 |
4.2.4 化学发光信号的测量 | 第65页 |
4.3 结果与讨论 | 第65-74页 |
4.3.1 Cu_(2-x)Se的结构表征 | 第65-67页 |
4.3.2 Cu_(2-x)Se对鲁米诺-过氧化氢发光体系的催化作用 | 第67-69页 |
4.3.3 反应条件的优化 | 第69页 |
4.3.4 化学发光机理的探讨 | 第69-74页 |
4.4 结论 | 第74-75页 |
第5章 ~1O_2诱导鲁米诺-过氧化氢体系的化学发光机制研究 | 第75-83页 |
5.1 前言 | 第75-76页 |
5.2 实验部分 | 第76-77页 |
5.2.1 试剂和溶液 | 第76页 |
5.2.2 实验仪器 | 第76页 |
5.2.3 化学发光信号的测量 | 第76页 |
5.2.4 AuNPs或AgNPs的合成 | 第76-77页 |
5.2.5 GO/Cu_(2-x)Se纳米复合物的制备 | 第77页 |
5.3 结果与讨论 | 第77-81页 |
5.3.1 纳米颗粒的结构表征 | 第77-79页 |
5.3.2 纳米颗粒对鲁米诺-过氧化氢体系化学发光的催化作用 | 第79-81页 |
5.4 结论 | 第81-83页 |
第6章 全文总结与展望 | 第83-87页 |
6.1 全文总结 | 第83-84页 |
6.2 研究特色与创新之处 | 第84页 |
6.3 展望 | 第84-87页 |
参考文献 | 第87-103页 |
博士期间科研成果 | 第103-105页 |
致谢 | 第105页 |