反应型氟离子荧光探针的合成与性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-14页
第1章绪论第14-29页
    1.1引言第14-15页
    1.2氟离子的检测方法第15-16页
        1.2.1氟离子选择电极法第15页
        1.2.2离子色谱法第15页
        1.2.3比色法第15-16页
        1.2.4荧光探针法第16页
    1.3荧光探针的识别机理第16-20页
        1.3.1光诱导电子转移(PET)第16-17页
        1.3.2分子内电荷转移(ICT)第17页
        1.3.3荧光共振能量转移(FRET)第17-18页
        1.3.4激发态分子内质子转移(ESIPT)第18-19页
        1.3.5激基缔合机理第19-20页
    1.4氟离子荧光探针第20-28页
        1.4.1去质子化型的氟离子荧光探针第20-24页
            1.4.1.1NH类的去质子化第20-22页
            1.4.1.2OH类的去质子化第22-24页
        1.4.2反应型氟离子荧光探针第24-28页
            1.4.2.1基于硅氧键类的反应型氟离子荧光探针第24-26页
            1.4.2.2基于与金属作用的反应型氟离子探针第26-27页
            1.4.2.3基于与有机硼的反应型氟离子探针第27-28页
    1.5本论文选题背景和设计思路第28-29页
第2章一种基于异佛尔酮的近红外比率型荧光探针的合成与性能研究第29-39页
    2.1引言第29-30页
    2.2实验部分第30-32页
        2.2.1试剂与仪器第30页
        2.2.2探针分子的合成第30-32页
            2.2.2.1探针分子A的合成线路第30页
            2.2.2.2探针分子A的合成方法第30-32页
    2.3结果讨论第32-37页
        2.3.1溶液的配置与准备第32页
        2.3.2探针分子A的选择性分析第32-33页
        2.3.3探针分子A的抗干扰能力研究第33-34页
        2.3.4探针分子A的滴定图谱分析第34-36页
        2.3.5探针分子A的响应时间第36页
        2.3.6探针分子A的共聚焦细胞成像分析第36-37页
    2.4探针分子A的识别机理分析第37-38页
    2.5小结第38-39页
第3章一种基于萘酰亚胺为发色团的反应型氟离子荧光探针的合成与性能研究第39-49页
    3.1引言第39页
    3.2实验部分第39-42页
        3.2.1试剂与仪器第39-40页
        3.2.2探针分子的合成第40-42页
            3.2.2.1探针分子B的合成线路第40页
            3.2.2.2探针分子B的合成方法第40-42页
    3.3结果讨论第42-47页
        3.3.1溶液的配置与准备第42页
        3.3.2探针分子B的选择性分析第42-44页
        3.3.3探针分子B的抗干扰能力研究第44-45页
        3.3.4探针分子B的滴定图谱分析第45-47页
        3.3.5探针分子B的响应时间第47页
    3.4探针分子B的识别机理分析第47-48页
    3.5小结第48-49页
第4章一种基于苯甲酰基吡啶的反应型氟离子荧光探针的合成与性能研究第49-58页
    4.1引言第49页
    4.2实验部分第49-51页
        4.2.1试剂与仪器第49-50页
        4.2.2探针分子的合成第50-51页
            4.2.2.1探针分子C的合成线路第50页
            4.2.2.2探针分子C的合成方法第50-51页
    4.3结果讨论第51-56页
        4.3.1溶液的配置与准备第51页
        4.3.2探针分子C的选择性分析第51-53页
        4.3.3探针分子C的干扰实验研究第53页
        4.3.4探针分子C的滴定图谱分析第53-55页
        4.3.5探针分子C的响应时间第55-56页
    4.4探针分子C的识别机理分析第56-57页
    4.5小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-68页
附录第68-80页
研究生期间发表的论文与申请的专利第80-81页
致谢第81页

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