摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-15页 |
第1章 绪论 | 第15-26页 |
·化学发光法概述 | 第15-16页 |
·鲁米诺化学发光机理及应用 | 第16-23页 |
·鲁米诺化学发光机理 | 第16-17页 |
·鲁米诺化学发光的影响因素 | 第17-23页 |
·过渡金属超常氧化态化学发光在药物分析中的应用 | 第23-25页 |
·Cu(Ⅲ)配离子化学发光在药物分析中的应用 | 第23-24页 |
·银的超常价氧化态化学发光在药物分析中的应用 | 第24-25页 |
·本论文的研究背景、目的及意义 | 第25-26页 |
第2章 超常氧化态配合物光谱化学特性与化学发光机理 | 第26-46页 |
·超常氧化态配合物酸介质体系化学发光特性初探 | 第26-31页 |
·超常氧化态配合物的制备与光谱测量 | 第26-27页 |
·Ni(Ⅳ)配合物酸介质体系化学发光特性 | 第27-28页 |
·Cu(Ⅲ)配合物酸介质体系化学发光特性 | 第28-30页 |
·Ag(Ⅲ)配合物酸介质体系化学发光特性 | 第30-31页 |
·Ag(Ⅲ)配合物的化学反应与光谱特性 | 第31-33页 |
·Ag(Ⅲ)配合物的化学反应特性 | 第31-32页 |
·Ag(Ⅲ)配合物的光谱特性 | 第32-33页 |
·酸性介质中Ag(Ⅲ)配合物-氟喹诺酮药物的化学发光机理 | 第33-42页 |
·[Ag(HIO_6)_2]~(5-)-NFLX-H_2SO_4体系 | 第34-36页 |
·[Ag(HIO_6)_2]~(5-)-H_2SO_4-ENLX/LMLX体系 | 第36-38页 |
·[Ag(HIO_6)_2]~(5-)-H_2SO_4-OFLX体系 | 第38-39页 |
·[Ag(HIO_6)_2]~(5-)-H_2SO_4-ENX体系 | 第39-41页 |
·化学发光的共性与差异性 | 第41-42页 |
·Ag(Ⅲ)配合物碱性介质体系 | 第42-45页 |
·Ag(Ⅲ)配合物碱性介质体系化学发光特性 | 第42页 |
·碱性介质中Ag(Ⅲ)配合物-鲁米诺反应体系化学发光机理 | 第42-45页 |
·结论 | 第45-46页 |
第3章 Ag(Ⅲ)配合物-化学发光体系与医药及体液分析 | 第46-68页 |
·仪器、试剂和Ag(Ⅲ)配合物的制备 | 第46-47页 |
·仪器 | 第46-47页 |
·试剂 | 第47页 |
·Ag(Ⅲ)配合物的制备及浓度测定 | 第47页 |
·流动注射化学发光法测定诺氟沙星 | 第47-53页 |
·引言 | 第47-48页 |
·药品、尿样和血样的处理 | 第48页 |
·测定方法 | 第48-49页 |
·化学发光特性 | 第49页 |
·化学发光条件的优化 | 第49-51页 |
·方法的分析特性 | 第51-52页 |
·药品、血样和尿样分析 | 第52-53页 |
·流动注射化学发光法测定依诺沙星 | 第53-59页 |
·引言 | 第53页 |
·药物制剂与体液的处理 | 第53-54页 |
·测定方法 | 第54页 |
·化学发光动力学曲线 | 第54-55页 |
·流路参数与反应条件的选择 | 第55-57页 |
·校准曲线、精密度及检出限 | 第57页 |
·干扰研究 | 第57-58页 |
·药物制剂与体液分析 | 第58-59页 |
·流动注射化学发光法测定氧氟沙星和左氧氟沙星 | 第59-67页 |
·引言 | 第59-60页 |
·药物制剂、尿样和血样的处理 | 第60页 |
·测定方法 | 第60-61页 |
·化学发光动力学特征 | 第61页 |
·化学发光条件的优化 | 第61-63页 |
·校准曲线、精密度及检出限 | 第63-64页 |
·干扰研究 | 第64-65页 |
·药物制剂与体液分析 | 第65-67页 |
·结论 | 第67-68页 |
第4章 Ag(Ⅲ)配合物-化学发光法测定牛奶和体液中氟喹诺酮 | 第68-80页 |
·引言 | 第68-69页 |
·主要仪器和试剂 | 第69页 |
·样品的处理与实验步骤 | 第69-71页 |
·牛奶样的处理 | 第69页 |
·药品、尿样和血样的处理 | 第69-70页 |
·实验步骤 | 第70-71页 |
·化学发光条件的优化 | 第71页 |
·样品体积和流速的影响 | 第71页 |
·酸性介质与[Ag(HIO_6)_2]~(5-)浓度的选择 | 第71页 |
·方法分析性能 | 第71-73页 |
·干扰情况 | 第71-72页 |
·校准曲线、精密度及检出限 | 第72-73页 |
·样品分析 | 第73-75页 |
·药物的含量测定及回收率试验 | 第73-74页 |
·奶样、血样和尿样的回收率试验 | 第74-75页 |
·化学发光特性比较 | 第75-78页 |
·化学发光动力学曲线 | 第75-76页 |
·荧光光谱与化学发光光谱 | 第76-78页 |
·化学发光机理 | 第78页 |
·结论 | 第78-80页 |
第5章 Ag(Ⅲ)配合物-鲁米诺化学发光增敏效应与羟基喜树碱分析 | 第80-90页 |
·引言 | 第80页 |
·实验部分 | 第80-82页 |
·仪器和试剂 | 第80-81页 |
·生物样品的处理 | 第81页 |
·测定方法 | 第81-82页 |
·化学发光动力学与增敏效应 | 第82-85页 |
·化学发光动力学曲线 | 第82-83页 |
·化学发光稳定性与增敏效应 | 第83-84页 |
·化学发光反应机理 | 第84-85页 |
·化学发光增敏效应机理 | 第85页 |
·化学发光影响因素 | 第85-88页 |
·反应介质及其浓度的影响 | 第85-86页 |
·鲁米诺浓度的影响 | 第86-87页 |
·[Ag(HIO_6)_2]~(5-)溶液浓度的影响 | 第87-88页 |
·方法分析特性 | 第88-89页 |
·校准曲线、精密度及检出限 | 第88页 |
·干扰情况 | 第88-89页 |
·生物样品分析 | 第89页 |
·结论 | 第89-90页 |
第6章 Ag(Ⅲ)配合物-鲁米诺化学发光抑制效应与磺胺类药物分析 | 第90-101页 |
·引言 | 第90-91页 |
·实验部分 | 第91-92页 |
·仪器和试剂 | 第91页 |
·生物样品的处理 | 第91页 |
·分析程序 | 第91-92页 |
·化学发光动力学与抑制效应 | 第92-96页 |
·化学发光动力学曲线 | 第92-93页 |
·化学发光机理 | 第93-94页 |
·化学发光抑制效应机理 | 第94-96页 |
·反应条件的优化 | 第96-98页 |
·反应介质及其浓度的选择 | 第96页 |
·鲁米诺浓度的选择 | 第96-97页 |
·[Ag(HIO_6)_2]~(5-)浓度的选择 | 第97-98页 |
·方法分析特性 | 第98-99页 |
·干扰情况 | 第98页 |
·校准曲线、精密度及检出限 | 第98-99页 |
·生物样品分析 | 第99-100页 |
·结论 | 第100-101页 |
第7章 结论与展望 | 第101-104页 |
·结论 | 第101-103页 |
·展望 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
攻读学位期间取得的科研成果 | 第119页 |