摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
引言 | 第6-7页 |
1 绪论 | 第7-24页 |
1.1 光电传感器光电流的产生过程 | 第7-8页 |
1.2 光电化学传感器的应用 | 第8-18页 |
1.2.1 光电传感器在生物活性小分子检测中的应用 | 第8-10页 |
1.2.2 光电化学传感器在免疫分析中的应用 | 第10-13页 |
1.2.3 DNA光电传感器 | 第13-15页 |
1.2.4 光电传感器在金属离子检测中的应用 | 第15-18页 |
1.3 光电传感材料的分类 | 第18-23页 |
1.3.1 无机光电材料 | 第19页 |
1.3.2 有机光电材料 | 第19-21页 |
1.3.3 复合光电材料 | 第21-23页 |
1.4 本文的研究内容及创新点 | 第23-24页 |
2 羧基取代的钌联吡啶配合物的合成和性能研究 | 第24-44页 |
2.1 设计思路 | 第24-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-34页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 四种钌联吡啶染料(dye 1/2/3/4)的合成 | 第27-33页 |
2.2.3 dye-TiO_2/FTO工作电极的光电化学实验 | 第33-34页 |
2.2.4 染料性质测试和dye-TiO_2/FTO光电性质表征 | 第34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-43页 |
2.3.1 染料的光物理及电化学性质 | 第34-39页 |
2.3.2 dye/TiO_2纳米颗粒的红外波谱 | 第39-41页 |
2.3.3 染料的光电性质 | 第41-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-44页 |
3 基于异硫氰根配位的钌联吡啶配合物-二氧化钛(dye 3-TiO_2)纳米复合物的光电传感器的构建及其在汞离子高灵敏选择性检测中的应用 | 第44-52页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 实验部分 | 第45-46页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第45页 |
3.2.2 缓冲溶液的配制 | 第45-46页 |
3.2.3 dye 3 与汞离子的相互作用研究和光电检测 | 第46页 |
3.2.4 干扰实验 | 第46页 |
3.3 结果讨论 | 第46-51页 |
3.3.1 可行性分析 | 第46-47页 |
3.3.3 dye 3-TiO_2/FTO工作电极对汞离子检测前的条件优化 | 第47-50页 |
3.3.4 dye 3-TiO_2/FTO工作电极对汞离子的光电检测 | 第50-51页 |
3.3.5 干扰实验 | 第51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-60页 |
结论 | 第60-61页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-64页 |