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光化学传感器的设计合成与阳离子识别性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第10-34页
    第一节 前言第10-12页
        1.1.1 超分子化学第10页
        1.1.2 光化学传感器的设计原理第10-12页
    第二节 光化学传感识别机理第12-23页
        1.2.1 共振瑞利散射识别机理第12-13页
        1.2.2 荧光识别机理第13-23页
    第三节 阳离子传感器第23-28页
        1.3.1 基于环状或开链结构配位作用的阳离子传感器第23-26页
        1.3.2 基于配位诱导互变异构化的阳离子传感器第26-28页
    第四节 本文的主要研究内容及意义第28-29页
    参考文献第29-34页
第二章 一种灵敏高效的铜离子光化学探针的合成及分析应用第34-46页
    第一节 引言第34页
    第二节 探针分子的合成及表征第34-35页
        2.2.1 探针分子PHC的合成方法第34页
        2.2.2 探针分子PHC结构表征第34-35页
    第三节 实验方法第35页
        2.3.1 仪器和试剂第35页
        2.3.2 实验方法第35页
    第四节 结果与讨论第35-41页
        2.4.1 乙腈中探针分子PHC紫外-可见吸收光谱对Cu~(2+)的响应第35-36页
        2.4.2 乙腈中探针分子PHC共振瑞利散射光谱对Cu~(2+)的响应第36-37页
        2.4.3 乙腈中探针分子PHC对其它金属离子的响应第37-38页
        2.4.4 乙腈中探针分子PHC对Cu~(2+)识别机理的探讨第38-39页
        2.4.5 水-乙腈中PHC对Cu~(2+)识别第39-41页
    第五节 分析应用第41-43页
        2.5.1 PHC在环境水样中的应用第41页
        2.5.2 铜离子定性试纸的制备第41-42页
        2.5.3 结论第42-43页
    参考文献第43-46页
第三章 高选择性钾离子荧光受体的合成及分析应用第46-60页
    第一节 引言第46页
    第二节 受体分子的合成及表征第46-47页
        3.2.1 受体分子HPPT的合成方法第46-47页
        3.2.2 受体分子HPPT结构表征第47页
    第三节 实验方法第47页
        3.3.1 仪器和试剂第47页
        3.3.2 实验方法第47页
    第四节 结果与讨论第47-57页
        3.4.1 乙腈中受体分子HPPT紫外-可见吸收光谱对K~+的响应第47-48页
        3.4.2 乙腈中受体分子HPPT荧光光谱对K~+的响应第48-49页
        3.4.3 水-乙腈中HPPT对K~+的响应第49-50页
        3.4.4 乙腈中HPPT对其他离子的响应第50-51页
        3.4.5 乙腈/水(9:1)Tris-HCl缓冲溶液中HPPT对K~+识别第51-52页
        3.4.6 识别机理研究第52-57页
    第五节 分析应用第57-58页
        3.5.1 HPPT的应用第57页
        3.5.2 结论第57-58页
    参考文献第58-60页
附图第60-64页
本文涉及的符号和缩略语第64-65页
作者部分相关论文题录第65-66页
致谢第66页

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