摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
引言 | 第12-13页 |
1 研究进展 | 第13-27页 |
·溶解氧检测意义 | 第13页 |
·水中含氧量测量方法 | 第13-19页 |
·化学方法 | 第13-14页 |
·电化学传感器 | 第14-15页 |
·光化学传感器 | 第15-19页 |
·光纤溶解氧传感器 | 第15-19页 |
·平面光学氧传感器 | 第19页 |
·荧光指示剂的探索 | 第19-23页 |
·制备氧传感膜的方法 | 第23-25页 |
·平面光化学氧传感器的应用 | 第25-26页 |
·论文的研究目标 | 第26-27页 |
2 基于荧光猝灭的溶解氧测量系统设计 | 第27-37页 |
·荧光猝灭氧传感器技术 | 第27-34页 |
·荧光产生机理 | 第27-28页 |
·溶解氧的荧光猝灭作用 | 第28-29页 |
·溶解氧的荧光猝灭检测 | 第29-30页 |
·基于钌(II)络合物质的荧光指示剂特性 | 第30-32页 |
·基于金属卟啉的荧光指示剂特性 | 第32-34页 |
·荧光强度测量系统设计 | 第34-37页 |
·试验系统设计 | 第34页 |
·荧光检测记录模块系统 | 第34-37页 |
3 基于溶胶-凝胶法的氧传感膜制备 | 第37-56页 |
·溶胶-凝胶法原理 | 第37-39页 |
·溶胶-凝胶制备技术 | 第39-43页 |
·溶胶-凝胶可制备的材料 | 第39-40页 |
·Sol-Gel 掺杂光活性物质与塑料掺杂相比较 | 第40-41页 |
·溶胶-凝胶技术的特点 | 第41-43页 |
·新兴的有机改性溶胶-凝胶技术 | 第43页 |
·溶胶-凝胶技术在传感器研究中的应用 | 第43-44页 |
·溶胶-凝胶传感膜制备工艺及影响因素分析 | 第44-52页 |
·溶胶-凝胶制备工艺 | 第44-46页 |
·前驱体 | 第46-47页 |
·加水量 | 第47-48页 |
·催化剂 | 第48-49页 |
·pH 值 | 第49页 |
·交联剂及控制干燥剂 | 第49-51页 |
·交联剂 | 第49-50页 |
·控制干燥剂 | 第50-51页 |
·温度 | 第51页 |
·基片 | 第51-52页 |
·其他因素的影响 | 第52页 |
·平面传感膜的制备及其性能分析 | 第52-56页 |
·传感膜制备 | 第52页 |
·仪器设备 | 第52页 |
·试剂 | 第52页 |
·薄膜制备 | 第52-53页 |
·薄膜性能分析 | 第53-56页 |
4 平面光学氧传感膜的校准及应用研究 | 第56-68页 |
·室内试验设计 | 第56-57页 |
·试验装置 | 第56页 |
·传感膜的安装 | 第56-57页 |
·人工海水的配制 | 第57页 |
·传感膜校准试验 | 第57-63页 |
·基于 Ru(bpy)_3~(2+)指示剂的传感膜校准试验 | 第57-61页 |
·Ru(bpy)_3~(2+)的浓度选择 | 第57-59页 |
·基于Ru(bpy)_3~(2+)指示剂的传感膜标定试验 | 第59-60页 |
·Ru(bpy)_3~(2+)标定曲线的测定结果及分析 | 第59-60页 |
·Ru(bpy)_3~(2+)薄膜在海水中的稳定性分析 | 第60页 |
·Ru(bpy)_3~(2+)响应时间的测定 | 第60-61页 |
·基于PtOEP 指示剂的传感膜标定试验 | 第61-63页 |
·PtOEP 的浓度选择 | 第61-62页 |
·以PtOEP 为指示剂的传感薄膜标定曲线的测定 | 第62-63页 |
·PtOEP 响应时间的测定 | 第63页 |
·二维DO 平面检测 | 第63-65页 |
·DO 标定试验系统 | 第63-64页 |
·以Ru(bpy)_3~(2+)为指示剂的二维溶解氧平面测量 | 第64页 |
·以PtOEP 为指示剂的二维溶解氧平面测量 | 第64-65页 |
·沉积物-海水界面DO 检测 | 第65-68页 |
·以Ru(bpy)_3~(2+)为指示剂的沉积物-海水界面DO 检测 | 第65-66页 |
·以PtOEP 为指示剂的沉积物-海水界面DO 检测 | 第66-67页 |
·沉积物-海水界面DO 检测分析 | 第67-68页 |
5 结论与待解决的问题 | 第68-70页 |
·结论 | 第68-69页 |
·本论文的创新之处 | 第69页 |
·有待解决的问题 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
个人简历 | 第78-79页 |
在学期间科研成果 | 第79页 |