摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 树形聚酰胺胺研究背景 | 第10-17页 |
1.1.1 树形聚酰胺胺的发展历史及结构与性能 | 第10-13页 |
1.1.2 树形聚酰胺胺的研究现状及应用 | 第13-17页 |
1.2 超支化聚酰胺胺的研究背景 | 第17-20页 |
1.2.1 超支化聚酰胺胺结构和性能 | 第17-18页 |
1.2.2 超支化聚酰胺胺的相关应用 | 第18-20页 |
1.3 本论的研究思路及主要内容 | 第20-22页 |
第2章 以具有自发荧光性质的超支化聚酰胺胺为荧光探针检测铜离子 | 第22-36页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-25页 |
2.2.1 试剂 | 第23页 |
2.2.2 仪器及测试 | 第23-24页 |
2.2.3 实验方法 | 第24-25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-33页 |
2.3.1 光谱特点及荧光猝灭机理讨论 | 第26-28页 |
2.3.2 荧光探针检测条件的优化 | 第28-31页 |
2.3.3 荧光探针的灵敏度 | 第31-32页 |
2.3.4 荧光探针的选择性 | 第32-33页 |
2.3.5 实际水样中铜离子的测定 | 第33页 |
2.4 本章小结 | 第33-36页 |
第3章 以超支化聚酰胺胺-铜离子体系为荧光探针检测氰根离子 | 第36-46页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-38页 |
3.2.1 试剂 | 第37页 |
3.2.2 仪器及测试 | 第37页 |
3.2.3 实验部分 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-44页 |
3.3.1 荧光恢复机理讨论 | 第38-39页 |
3.3.2 荧光探针检测条件的优化 | 第39-42页 |
3.3.3 方法的灵敏度 | 第42页 |
3.3.4 方法的选择性 | 第42-43页 |
3.3.5 实际样品分析 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 超支化聚酰胺胺与氧化葡聚糖复合水凝胶的合成以及其吸附性能的研究 | 第46-62页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 实验部分 | 第47-49页 |
4.2.1 试剂 | 第47页 |
4.2.2 仪器及测试 | 第47页 |
4.2.3 实验部分 | 第47-49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-60页 |
4.3.1 葡聚糖和氧化葡聚糖的结构表征 | 第49-50页 |
4.3.2 HPAMAM/ODex复合水凝胶的构建 | 第50-51页 |
4.3.3 HPAMAM/ODex复合水凝胶的溶胀性能 | 第51页 |
4.3.4 HPAMAM/ODex复合水凝胶的流变性能 | 第51-54页 |
4.3.5 HPAMAM/ODex复合水凝胶的热重分析 | 第54页 |
4.3.6 HPAMAM/ODex复合水凝胶的形貌分析 | 第54-55页 |
4.3.7 不同比例的凝胶对铜离子的吸附影响研究 | 第55页 |
4.3.8 吸附时间对吸附量的影响 | 第55-56页 |
4.3.9 金属离子的初始浓度对吸附量的影响 | 第56-57页 |
4.3.10 吸附动力学分析 | 第57-59页 |
4.3.11 吸附等温线分析 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
附录:硕士期间发表论文情况 | 第80页 |