摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
图目录 | 第12-16页 |
表目录 | 第16-17页 |
主要符号表 | 第17-18页 |
1 绪论 | 第18-49页 |
1.1 汞离子污染及其检测 | 第18-21页 |
1.1.1 汞污染的来源和危害 | 第18-19页 |
1.1.2 汞的检测技术进展 | 第19-21页 |
1.2 化学传感器 | 第21-34页 |
1.2.1 罗丹明类荧光探针 | 第23-26页 |
1.2.2 荧光化学传感器 | 第26-34页 |
1.3 金/银纳米颗粒在金属离子检测方面的应用 | 第34-42页 |
1.3.1 基于金纳米颗粒的金属离子探针 | 第35-39页 |
1.3.2 基于银纳米颗粒的金属离子探针 | 第39-42页 |
1.4 金属表面增强荧光效应 | 第42-45页 |
1.5 荧光增强型化学传感器的发展 | 第45-48页 |
1.6 本文主要研究思路与内容 | 第48-49页 |
2 实验部分 | 第49-56页 |
2.1 实验试剂 | 第49-50页 |
2.2 实验设备 | 第50-51页 |
2.3 材料样品的制备 | 第51页 |
2.4 表征方法 | 第51-52页 |
2.5 分析方法 | 第52-56页 |
3 基于Ag-HMS-s构建的银荧光增强型汞离子化学传感器 | 第56-78页 |
3.1 引言 | 第56-57页 |
3.2 荧光化学传感器的制备 | 第57-60页 |
3.2.1 金属-介孔材料Ag-HMS-s的制备 | 第57-58页 |
3.2.2 罗丹明B酰胺探针R的合成 | 第58页 |
3.2.3 荧光化学传感器s-HMS-Ag-R的合成 | 第58-60页 |
3.3 结果与讨论 | 第60-77页 |
3.3.1 金属-介孔材料Ag-HMS-s以及化学传感器s-HMS-Ag-R的表征 | 第60-67页 |
3.3.2 罗丹明B酰胺探针R和荧光化学传感器s-HMS-Ag-R的荧光特性 | 第67-72页 |
3.3.3 Hg~(2+)对荧光化学传感器s-HMS-Ag-R荧光光谱和紫外-吸收可见光谱的影响 | 第72-75页 |
3.3.4 荧光化学传感器s-HMS-Ag-R对真实水样中Hg~(2+)的检测性能 | 第75-77页 |
3.4 小结 | 第77-78页 |
4 金/银纳米颗粒对罗丹明B酰胺探针R的金属增强荧光效应 | 第78-97页 |
4.1 引言 | 第78-79页 |
4.2 荧光化学传感器的制备 | 第79-80页 |
4.2.1 介孔分子筛HMS的合成 | 第79页 |
4.2.2 金属-介孔材料Ag-HMS-r和Au-HMS-r的制备 | 第79页 |
4.2.3 罗丹明B酰胺探针R的合成 | 第79页 |
4.2.4 荧光化学传感器r-Ag-HMS-R和r-HMS-Au-R的制备 | 第79-80页 |
4.3 结果与讨论 | 第80-96页 |
4.3.1 金属-介孔材料以及荧光化学传感器的表征 | 第80-87页 |
4.3.2 荧光化学传感器r-HMS-Ag-R和r-HMS-Au-R对Hg~(2+)的响应测试 | 第87-89页 |
4.3.3 荧光化学传感器r-HMS-Ag-R和r-HMS-Au-R的金属增强荧光效应 | 第89-96页 |
4.4 小结 | 第96-97页 |
5 巯基改性的荧光化学传感器的设计、合成 | 第97-115页 |
5.1 引言 | 第97页 |
5.2 荧光化学传感器的制备 | 第97-99页 |
5.2.1 金属-介孔材料Ag-HMS-r的制备 | 第97页 |
5.2.2 罗丹明B巯基衍生物探针R-2SH的合成 | 第97-99页 |
5.2.3 荧光化学传感器r-HMS-Ag-R-2SH的制备 | 第99页 |
5.3 结果与讨论 | 第99-114页 |
5.3.1 介孔材料以及荧光化学传感器的表征 | 第99-103页 |
5.3.2 探针R-2SH和荧光化学传感器r-HMS-Ag-R-2SH对Hg~(2+)的识别性能 | 第103-108页 |
5.3.3 荧光化学传感器r-HMS-Ag-R-2SH对Hg~(2+)的检测识别 | 第108-114页 |
5.4 小结 | 第114-115页 |
6 结论与展望 | 第115-117页 |
6.1 结论 | 第115-116页 |
6.2 创新点 | 第116页 |
6.3 展望 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-129页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第129-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
作者简介 | 第131页 |