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荧光强度不同的探针分子及其温敏漆的制备与性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 稀土元素及其有机配合物的广泛应用第9页
    1.2 稀土配合物的发光原理探究第9-12页
    1.3 稀土化合物荧光强弱的影响因素分析第12-13页
        1.3.1 能量传递效率第12页
        1.3.2 配合物的结构形态对荧光性能的影响第12页
        1.3.3 配体的取代基对稀土配合物发光性能的影响第12页
        1.3.4 中心离子配位体配位数对能量传递的影响第12-13页
        1.3.5 邻菲罗啉、联吡啶作为配体的重要作用第13页
    1.4 温敏漆的简介第13-16页
        1.4.1 温敏漆的组成第14页
        1.4.2 温敏漆的测温原理第14-16页
    1.5 温敏漆发展历程及前景第16-17页
    1.6 本论文研究目的、意义及内容第17-18页
第二章 实验药品、仪器及表征方法第18-20页
    2.1 实验药品第18页
    2.2 实验仪器第18-19页
    2.3 表征方法第19-20页
        2.3.1 红外光谱分析第19页
        2.3.2 扫描电镜分析第19页
        2.3.3 紫外吸收光谱分析第19页
        2.3.4 荧光光谱分析第19-20页
第三章 以[Eu(phen)_3]~(3+)和[Eu(bipy)_3]~(3+)为探针分子的温敏漆的制备及性能研究第20-31页
    3.1 引言第20页
    3.2 [Eu(phen)_3]~(3+)/PMMA和[Eu(bipy)_3]~(3+)/PMMA温敏漆的制备第20-23页
        3.2.1 EuCl_3·6H_2O的制备第20页
        3.2.2 [Eu(phen)_3]~(3+)和[Eu(bipy)_3]~(3+)探针分子的制备第20-21页
        3.2.3 [Eu(phen)_3]~(3+)/PMMA和[Eu(bipy)_3]~(3+)/PMMA温敏漆的制备第21-23页
    3.3 结果与讨论第23-30页
        3.3.1 探针分子的微观形貌观察第23页
        3.3.2 探针分子红外光谱分析第23-25页
        3.3.3 探针分子紫外吸收光谱分析第25-26页
        3.3.4 探针分子荧光光谱分析第26-28页
        3.3.5 [Eu(phen)_3]~(3+)/PMMA和[Eu(bipy)_3]~(3+)/PMMA温度猝灭性能分析第28-30页
    3.4 小结第30-31页
第四章 以Eu(BA)_3phen和Eu(BA)_3bipy为探针分子的温敏漆的制备及性能研究第31-43页
    4.1 引言第31-32页
    4.2 Eu(BA)_3phen/PMMA和Eu(BA)_3bipy/PMMA温敏漆的制备第32-34页
        4.2.1 EuCl_3·6H_2O的制备第32页
        4.2.2 Eu(BA)_3phen和Eu(BA)_3bipy探针分子的制备第32页
        4.2.3 Eu(BA)_3phen/PMMA和Eu(BA)_3bipy/PMMA温敏漆的制备第32-34页
    4.3 结果与讨论第34-42页
        4.3.1 探针分子的微观形貌观察第34页
        4.3.2 探针分子红外光谱分析第34-36页
        4.3.3 探针分子紫外吸收光谱分析第36-38页
        4.3.4 探针分子荧光光谱分析第38-40页
        4.3.5 Eu(BA)_3phen /PMMA和Eu(BA)_3bipy /PMMA温度猝灭性能分析第40-42页
    4.4 小结第42-43页
第五章 以Eu(La)(BA)_3phen为探针分子的温敏漆的制备及性能研究第43-53页
    5.1 引言第43页
    5.2 镧掺杂Eu(BA)_3phen/PMMA温敏漆的制备第43-45页
        5.2.1 EuCl_3·6H_2O及LaCl_3·6H_2O的制备第43页
        5.2.2 镧掺杂的Eu(BA)_3phen探针分子的制备第43-44页
        5.2.3 镧掺杂的Eu(BA)_3phen/PMMA温敏漆的制备第44-45页
    5.3 结果与讨论第45-52页
        5.3.1 镧掺杂量的优化第45-46页
        5.3.2 Eu_(0.7)La_(0.3)(BA)_3phen探针分子微观形貌观察第46页
        5.3.3 Eu_(0.7)La_(0.3)(BA)_3phen红外光谱分析第46-48页
        5.3.4 Eu_(0.7)La_(0.3)(BA)_3phen紫外吸收光谱分析第48-49页
        5.3.5 Eu_(0.7)La_(0.3)(BA)_3phen荧光光谱分析第49页
        5.3.6 制备的五种探针分子的荧光强度对比分析第49-50页
        5.3.7 Eu_(0.7)La_(0.3)(BA)_3phen/PMMA温度猝灭性能分析第50-52页
    5.4 小结第52-53页
第六章 以Eu(Gd)(BA)_3phen为探针分子的温敏漆的制备及性能研究第53-63页
    6.1 引言第53页
    6.2 钆掺杂Eu(BA)_3phen/PMMA温敏漆的制备第53-55页
        6.2.1 EuCl_3·6H_2O及GdCl_3·6H_2O的制备第53页
        6.2.2 钆掺杂的Eu(BA)_3phen探针分子的制备第53-54页
        6.2.3 钆掺杂的Eu(BA)_3phen/PMMA温敏漆的制备第54-55页
    6.3 结果与讨论第55-61页
        6.3.1 钆掺杂量的优化第55-56页
        6.3.2 Eu_(0.7)Gd_(0.3)(BA)_3phen探针分子微观形貌观察第56页
        6.3.3 Eu_(0.7)Gd_(0.3)(BA)_3phen红外光谱分析第56-58页
        6.3.4 Eu_(0.7)Gd_(0.3)(BA)_3phen紫外吸收光谱分析第58-59页
        6.3.5 Eu_(0.7)Gd_(0.3)(BA)_3phen荧光光谱分析第59页
        6.3.6 制备的六种探针分子的荧光强度对比分析第59-60页
        6.3.7 Eu_(0.7)Gd_(0.3)(BA)_3phen温度猝灭性能分析第60-61页
    6.4 小结第61-63页
第七章 结论第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-70页
附录第70页

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