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氮硫双掺杂石墨烯量子点电致化学发光性能及应用研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 电致化学发光第11-13页
        1.1.1 电致化学发光的概念及特点第11页
        1.1.2 电致化学发光物质第11-12页
        1.1.3 电致化学发光机理第12-13页
    1.2 量子点第13-16页
        1.2.1 量子点的简介第13-14页
        1.2.2 量子点的物理化学性质第14-15页
        1.2.3 量子点的光学特性第15页
        1.2.4 量子点的电致化学发光性能及应用第15-16页
    1.3 石墨烯量子点第16-20页
        1.3.1 石墨烯量子点简介第16页
        1.3.2 石墨烯量子点的制备方法第16-19页
        1.3.3 掺杂石墨烯量子点的发展及应用第19-20页
    1.4 本课题的研究意义及内容第20-21页
第2章 氮硫双掺杂石墨烯量子点的合成与表征第21-26页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-23页
        2.2.1 实验仪器第21-22页
        2.2.2 实验试剂第22页
        2.2.3 N,S:GQDs的合成第22-23页
        2.2.4 电化学发光检测第23页
    2.3 结果与讨论第23-25页
        2.3.1 N,S:GQDs的透射电镜和红外表征第23页
        2.3.2 N,S:GQDs的光学行为表征第23-24页
        2.3.3 N,S:GQDs的XPS表征第24-25页
        2.3.4 N,S:GQDs的X-射线衍射(XRD)表征第25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 N,S:GQDs的电致化学发光性能研究第26-32页
    3.1 引言第26页
    3.2 实验部分第26-28页
        3.2.1 实验仪器第26-27页
        3.2.2 实验试剂第27页
        3.2.3 N、S双掺杂GQDs的制备第27页
        3.2.4 N掺杂GQDs的制备第27页
        3.2.5 S掺杂GQDs的制备第27页
        3.2.6 未掺杂GQDs的制备第27-28页
        3.2.7 CdSQDs的制备第28页
        3.2.8 电化学发光检测第28页
    3.3 结果与讨论第28-31页
        3.3.1 N,S:GQDs的ECL性能表征第28-29页
        3.3.2 CdSQDs对N,S:GQDs的ECL信号放大作用第29-30页
        3.3.3 CdSQDs/N,S:GQDs复合体系的研究第30-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第4章 CdSQDs/N,S:GQDsECL体系的建立及其对Pb~(2+)的检测第32-38页
    4.1 引言第32页
    4.2 实验部分第32-34页
        4.2.1 实验仪器第32-33页
        4.2.2 实验试剂第33页
        4.2.3 N,S双掺杂GQDs的制备第33页
        4.2.4 CdSQDs的制备第33页
        4.2.5 CdSQDs/N,S:GQDsECL体系对Pb~(2+)的ECL的响应第33-34页
    4.3 结果与讨论第34-37页
        4.3.1 CdSQDs/N,S:GQDs体系的ECL条件优化第34-35页
        4.3.2 Pb~(2+)对CdSQDs/N,S:GQDs复合体系ECL信号的响应第35页
        4.3.3 CdSQDs/N,S:GQDs复合体系检测Pb~(2+)选择性的考察第35-36页
        4.3.4 实际样品中Pb~(2+)的测定及回收实验第36-37页
    4.4 本章小结第37-38页
第5章 CdSQDs/N,S:GQDsECL传感器的构建及其对Pb~(2+)的检测第38-46页
    5.1 引言第38-39页
    5.2 实验部分第39-40页
        5.2.1 实验仪器第39页
        5.2.2 实验试剂第39页
        5.2.3 N,S:GQDs的制备和提纯第39-40页
        5.2.4 CdSQDs的制备和提纯第40页
        5.2.5 传感器的构建第40页
    5.3 结果与讨论第40-45页
        5.3.1 传感器的表征第40-41页
        5.3.2 传感器的ECL性能测试第41-42页
        5.3.3 传感器稳定性的考察第42-43页
        5.3.4 实验条件的优化第43-44页
        5.3.5 传感器对Pb~(2+)的ECL响应第44-45页
        5.3.6 实际样品中Pb~(2+)的测定及回收实验第45页
    5.4 本章小结第45-46页
第6章 N,S:GQDs/Ru(bpy)_3~(2+)比率电致化学体系的构建及对肾上腺素的检测..第46-57页
    6.1 引言第46-47页
    6.2 实验部分第47-48页
        6.2.1 实验仪器第47页
        6.2.2 实验试剂第47页
        6.2.3 N,S:GQDs的制备第47-48页
        6.2.4 ECL检测第48页
    6.3 结果与讨论第48-54页
        6.3.1 N,S:GQDs/Ru(bpy)_3~(2+)体系的ECL和CV考察第48-49页
        6.3.2 N,S:GQDs/Ru(bpy)_3~(2+)体系的光谱学表征第49-50页
        6.3.3 N,S:GQDs/Ru(bpy)_3~(2+)体系稳定性及重现性的考察第50-51页
        6.3.4 N,S:GQDs/Ru(bpy)_3~(2+)体系的ECL条件优化第51-52页
        6.3.5 N,S:GQDs/Ru(bpy)_3~(2+)体系对肾上腺素的响应第52-53页
        6.3.6 N,S:GQDs/Ru(bpy)_3~(2+)复合体系检测肾上腺素选择性的考察第53-54页
    6.4 样品中肾上腺素的测定及加标回收实验第54页
    6.5 比率法和单信号法两种检测方法的比较第54-56页
    6.6 本章小结第56-57页
参考文献第57-68页
攻读学位期间取得的研究成果第68-69页
致谢第69页

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