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 |