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聚集诱导发光分子@聚合物/LDHs复合发光薄膜的制备及其应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
缩写对照第16-17页
第一章 绪论第17-37页
    1.1 水滑石类化合物概述第17-20页
        1.1.1 水滑石的结构及组成第17-18页
        1.1.2 水滑石的性质第18-19页
        1.1.3 水滑石的制备第19页
        1.1.4 水滑石的应用第19-20页
    1.2 LDHs制备成膜的方法第20-24页
        1.2.1 原位生长法第20-21页
        1.2.2 旋涂法第21-22页
        1.2.3 电化学法第22-23页
        1.2.4 层层组装法第23-24页
    1.3 聚集诱导发光第24-30页
        1.3.1 聚集诱导发光现象第24-25页
        1.3.2 聚集诱导发光机理第25-29页
            1.3.2.1 抑制分子内转动(RIR)第25-26页
            1.3.2.2 抑制分子内振动(RIV)第26-28页
            1.3.2.3 抑制分子内运动(RIM)第28-29页
        1.3.3 聚集诱导发光材料的应用第29-30页
            1.3.3.1 化学传感方面的应用第29页
            1.3.3.2 生物检测方面的应用第29-30页
    1.4 压致变色第30-32页
    1.5 荧光传感器第32-36页
        1.5.1 荧光传感机理第33-34页
        1.5.2 荧光传感器的应用第34-36页
    1.6 本课题的研究内容及意义第36-37页
第二章 聚集诱导发光分子@聚合物/LDHs复合薄膜的构建及其对外界压力可逆性响应研究第37-63页
    2.1 引言第37-39页
    2.2 实验部分第39-43页
        2.2.1 化学试剂第39-40页
        2.2.2 实验仪器第40页
        2.2.3 Mg_2Al-LDH纳米片胶体溶液的制备第40-41页
        2.2.4 1,2-双[4-(3-磺基丙氣基)-苯基]-1,2-二苯基乙烯钠盐(BSTPE)的合成第41页
        2.2.5 (BSTPE@PAA/LDH)_n薄膜的组装第41-42页
        2.2.6 (BSTPE@PAA/LDH)_n薄膜对压力的可逆性响应第42页
        2.2.7 测试手段第42-43页
    2.3 结果与讨论第43-61页
        2.3.1 LDH结构及形貌表征第43-44页
        2.3.2 组装溶液的表征第44-45页
        2.3.3 BSTPE@PAA/LDH薄膜组装过程的表征第45-47页
        2.3.4 BSTPE@PAA/LDH薄膜的表面形貌与结构表征第47-52页
        2.3.5 BSTPE@PAA/LDH薄膜对外界压力的可逆响应第52-55页
        2.3.6 BSTPE@PAA/LDH薄膜压力响应的机理探讨第55-58页
        2.3.7 BSTPE@PAA/LDH薄膜的稳定性第58-61页
    2.4 本章小结第61-63页
第三章 聚集诱导发光分子@聚合物/LDHs复合薄膜对VOCs传感性能的研究第63-77页
    3.1 引言第63-64页
    3.2 实验部分第64-66页
        3.2.1 实验试剂第64-65页
        3.2.2 仪器第65页
        3.2.3 (BSTPE@PAA/LDH)_n薄膜的制备第65页
        3.2.4 表征仪器第65-66页
    3.3 结果与讨论第66-75页
        3.3.1 BSTPE@PAA/LDH薄膜组装过程的表征第66-67页
        3.3.2 BSTPE@PAA/LDH超薄膜对VOCs荧光可逆性响应第67-69页
        3.3.3 旋涂的BSTPE@PAA薄膜对VOCs的荧光响应第69-70页
        3.3.4 BSTPE@PAA/LDH薄膜对VOCs响应的机理研究第70-73页
        3.3.5 BSTPE@PAA/LDH薄膜对温度的传感响应第73-75页
    3.4 本章小结第75-77页
第四章 结论第77-79页
本论文创新点第79-81页
参考文献第81-95页
致谢第95-97页
研究成果及发表的学术论文第97-99页
作者和导师简介第99-102页
附件第102-103页

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