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水相量子点的制备、组装及其对金属离子的检测应用

提要第1-9页
第一章 绪论第9-35页
 第一节 量子点的合成第9-17页
     ·有机金属法第10-12页
     ·有机“绿色化学”法第12-14页
     ·巯基水相法第14-17页
 第二节 量子点的自组装第17-24页
     ·溶液相自组装第17-18页
     ·模版法自组装第18-20页
     ·界面自组装第20-22页
     ·辅助自组装第22-24页
 第三节 量子点在金属离子检测领域的应用第24-34页
     ·基于量子点与金属离子相互作用的检测第24-26页
     ·基于表面功能化的量子点的检测第26-29页
     ·基于荧光共振能量转移的量子点的检测第29-31页
     ·基于人工制造表面缺陷的量子点的检测第31-32页
     ·基于量子点薄膜的检测第32-34页
 第四节 本论文的选题及设计思路第34-35页
第二章 水相量子点的制备及其生长机理的研究第35-65页
 第一节 过渡金属掺杂型 ZnSe量子点的制备第35-50页
     ·实验部分第36-37页
       ·实验试剂第36页
       ·实验仪器第36页
       ·实验步骤第36-37页
     ·测试结果与讨论第37-50页
       ·ZnSe、Cu 掺杂 ZnSe、Mn 掺杂 ZnSe 量子点的基本表征第37-43页
       ·Cu 掺杂 ZnSe 量子点的氧化还原作用第43-47页
       ·Cu 掺杂的 ZnSe 量子点的静电力作用第47-50页
 第二节 利用氨类化合物促进水相 CdTe量子点生长的方法第50-62页
     ·实验部分第50-51页
       ·实验试剂第50-51页
       ·实验仪器第51页
       ·实验步骤第51页
     ·测试结果与讨论第51-62页
       ·CdTe 量子点的基本表征第51-56页
       ·氨类分子的种类及浓度的影响第56-58页
       ·前驱体浓度的影响第58-59页
       ·配体的影响第59-60页
       ·量子点投料比的影响第60-61页
       ·pH 的影响第61-62页
 第三节 本章小结第62-65页
第三章 水相 CdTe量子点对金属离子的区分检测应用第65-83页
 第一节 实验部分第65-66页
     ·实验试剂第65页
     ·实验仪器第65-66页
     ·实验步骤第66页
 第二节 具有不同表面功能基团的水相 CdTe量子点的制备第66-67页
 第三节 水相 CdTe量子点对亚铁血红素和高铁血红素的区分第67-77页
     ·CdTe 量子点对血红素的荧光响应第68-70页
     ·铁离子与血红素分子对 CdTe 量子点荧光淬灭的差异第70-72页
     ·不同巯基配体 CdTe 量子点对血红素的荧光响应第72-74页
     ·Heme 和 hemin 的区分与定量第74-77页
 第四节 水相 CdTe量子点对 Cr(III)和 Cr(VI)的区分第77-81页
     ·CdTe 量子点对 Cr(III)和 Cr(VI)的荧光响应第77-78页
     ·不同巯基配体 CdTe 量子点对 Cr(III)和 Cr(VI)的荧光响应第78-80页
     ·荧光淬灭机理的探讨与 Cr(III)和 Cr(VI)的区分第80-81页
 第五节 本章小结第81-83页
第四章 CdTe组装超粒子的制备及其对金属离子的检测第83-99页
 第一节 实验部分第83-84页
     ·实验试剂第83页
     ·实验仪器第83-84页
     ·实验步骤第84页
 第二节 测试结果与讨论第84-97页
     ·CdTe 超粒子的制备第84-90页
       ·CdTe 超粒子的表征第84-88页
       ·一元、二元 CdTe 超粒子第88-90页
       ·二元 CdTe/Fe3O4超粒子第90页
     ·CdTe 超粒子对 Cu2+和 Ag+的检测第90-97页
       ·不同 CdTe 超粒子对 Cu2+和 Ag+的荧光响应第90-93页
       ·金属离子检测的选择性第93-94页
       ·CdTe 超粒子荧光淬灭机理的研究第94-97页
 第三节 本章小结第97-99页
参考文献第99-121页
作者简介第121页
攻读博士学位期间发表论文第121-125页
致谢第125-126页
中文摘要第126-128页
Abstract第128-130页

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