摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 前言 | 第11页 |
1.2 量子点的概述 | 第11-20页 |
1.2.1 量子点的概念 | 第11-12页 |
1.2.2 量子点的物理效应 | 第12-14页 |
1.2.3 量子点的光学性质 | 第14-15页 |
1.2.4 量子点的制备 | 第15-17页 |
1.2.5 量子点作为荧光探针在分析检测中的应用 | 第17-20页 |
1.3 本论文的工作设想 | 第20-22页 |
第二章 Cu:Zn-In-S/Zn S量子点的制备 | 第22-30页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验 | 第23-25页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第23页 |
2.2.2 实验方法 | 第23-25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-29页 |
2.3.1 光谱性能 | 第25-26页 |
2.3.2 表面形貌 | 第26页 |
2.3.3 傅立叶红外光(FT-IR)谱表征 | 第26-27页 |
2.3.4 X射线衍射 | 第27-28页 |
2.3.5 量子点在不同p H环境下的荧光强度 | 第28页 |
2.3.6 量子点的光稳定性 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 基于Cu:Zn-In-S/Zn S量子点的Hg~(2+)/Cu~(2+)荧光传感体系 | 第30-48页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 实验部分 | 第31-32页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第31页 |
3.2.2 合成巯基十一酸包裹的Cu:Zn-In-S/Zn S量子点 | 第31页 |
3.2.3 实验方法的建立 | 第31-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-46页 |
3.3.1 量子点纯化前后的变化 | 第32-33页 |
3.3.2 不同的金属离子对量子点荧光强度的影响 | 第33-34页 |
3.3.3 Hg~(2+)荧光传感体系的实验条件优化 | 第34-37页 |
3.3.4 Cu~(2+)荧光传感体系的实验条件优化 | 第37-39页 |
3.3.5 标准曲线与检出限 | 第39-42页 |
3.3.6 干扰实验 | 第42-43页 |
3.3.7 加标回收 | 第43-45页 |
3.3.8 机理讨论 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 基于二氧化锰片层-量子点纳米复合体系用于谷胱甘肽的检测 | 第48-57页 |
4.1 前言 | 第48-49页 |
4.2 实验部分 | 第49-50页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第49页 |
4.2.2 MnO_2片层的制备 | 第49页 |
4.2.3 QDs?MnO_2片层的制备 | 第49-50页 |
4.2.4 实验方法的建立 | 第50页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第50-56页 |
4.3.1 MnO_2和QDs?MnO_2形貌的表征 | 第50-51页 |
4.3.2 MnO_2用量的考察 | 第51-52页 |
4.3.3 GSH对QDs?MnO_2纳米复合物的荧光恢复的影响 | 第52页 |
4.3.4 不同浓度的GSH对Qdots?MnO_2纳米复合物的荧光恢复的影响 | 第52-53页 |
4.3.5 反应时间的考察 | 第53-54页 |
4.3.6 干扰实验 | 第54-55页 |
4.3.7 血清中GSH的检测 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 基于试纸条技术及环境友好型量子点构建检测Hg~(2+)的试纸条 | 第57-69页 |
5.1 前言 | 第57-58页 |
5.2 实验部分 | 第58-62页 |
5.2.1 试剂与仪器 | 第58-59页 |
5.2.2 Cu:Zn-In-S/Zn S量子点的制备 | 第59页 |
5.2.3 主要溶液的配制 | 第59-60页 |
5.2.4 试纸条的制备 | 第60-61页 |
5.2.5 检测方法的建立 | 第61页 |
5.2.6 试纸条的选择性 | 第61页 |
5.2.7 试纸条的稳定性 | 第61页 |
5.2.8 加标回收 | 第61-62页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第62-67页 |
5.3.1 试纸条的检测原理 | 第62-64页 |
5.3.2 试纸条的选择性分析 | 第64-65页 |
5.3.3 线性范围分析 | 第65-66页 |
5.3.4 试纸条的稳定性 | 第66页 |
5.3.5 加标回收 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
个人简历 | 第77页 |