中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.2 研究目标 | 第13页 |
1.3 论文创新点 | 第13-16页 |
第二章 文献综述 | 第16-39页 |
2.1 化学发光 | 第16-21页 |
2.1.1 概述 | 第16页 |
2.1.2 化学发光反应 | 第16-21页 |
2.2 过氧草酸酯类化学发光 | 第21-31页 |
2.2.1 过氧草酸酯类化学发光系统及其特点 | 第21-22页 |
2.2.2 POCL的热力学条件 | 第22页 |
2.2.3 POCL的化学发光效率 | 第22-23页 |
2.2.4 POCL的发光机理 | 第23-27页 |
2.2.5 影响POCL的因素 | 第27-31页 |
2.3 化学发光的应用 | 第31-34页 |
2.3.1 化学光源 | 第31-32页 |
2.3.2 化学发光分析 | 第32-34页 |
2.4 POCL体系要素化合物的合成 | 第34-39页 |
2.4.1 芳基草酸酯的合成 | 第34-37页 |
2.4.2 含对称(苯乙炔基)稠环化合物的合成 | 第37-39页 |
第三章 9,10-双苯乙炔基蒽系列化合物的合成及其荧光光谱研究 | 第39-64页 |
3.1 前言 | 第39-40页 |
3.2 BPEA的合成研究 | 第40-56页 |
3.2.1 反应装置 | 第40-41页 |
3.2.2 加成反应工艺条件研究 | 第41-44页 |
3.2.3 还原反应及后处理工艺研究 | 第44-50页 |
3.2.4 含取代基的BPEA的合成 | 第50-56页 |
3.3 BPEA化合物的荧光性能研究 | 第56-62页 |
3.3.1 紫外可见吸收光谱与荧光光谱研究 | 第56-59页 |
3.3.2 溶剂对吸收光谱和荧光光谱的影响 | 第59-60页 |
3.3.3 荧光量子效率研究 | 第60-62页 |
3.4 小结 | 第62-64页 |
第四章 化学发光光谱研究 | 第64-84页 |
4.1 前言 | 第64页 |
4.2 化学发光光谱测试方法的建立 | 第64-66页 |
4.3 化学发光光谱受体系中诸因素的影响规律 | 第66-81页 |
4.3.1 荧光剂浓度的影响 | 第66-79页 |
4.3.2 化学发光光谱随时间的变化 | 第79-80页 |
4.3.3 溶剂对化学发光光谱的影响 | 第80-81页 |
4.3.4 其他因素对化学发光光谱的影响 | 第81页 |
4.4 关于化学发光机理的讨论 | 第81-82页 |
4.5 小结 | 第82-84页 |
第五章 量子化学计算方法用于光谱数据的研究 | 第84-104页 |
5.1 前言 | 第84-90页 |
5.2 吸收和荧光光谱的计算 | 第90-93页 |
5.3 对计算结果的讨论 | 第93-102页 |
5.3.1 分子骨架结构对光谱性能的影响 | 第93-94页 |
5.3.2 苯乙炔基对荧光最大发射波长的作用 | 第94-95页 |
5.3.3 取代基位置对荧光最大发射波长的影响 | 第95-98页 |
5.3.4 甲氧基与苯氧基对光谱性能影响的比较 | 第98-99页 |
5.3.5 PPP法留待解决的问题 | 第99-102页 |
5.4 小结 | 第102-104页 |
第六章 实验 | 第104-112页 |
6.1 9,10-双(苯乙炔基)蒽系列化合物的合成 | 第104-105页 |
6.1.1 苯乙炔的合成[106] | 第104页 |
6.1.2 溶剂的处理 | 第104页 |
6.1.3 苯乙炔基溴化镁的制备 | 第104-105页 |
6.1.4 BPEA的制备 | 第105页 |
6.2 其他取代BPEA化合物的制备 | 第105-109页 |
6.2.1 中间体的制备 | 第105-108页 |
6.2.2 其他取代BPEA化合物的制备 | 第108-109页 |
6.3 光谱性能测试 | 第109-110页 |
6.3.1 紫外可见光谱及荧光光谱测试 | 第109-110页 |
6.3.2 荧光量子效率测定 | 第110页 |
6.4 化学发光光谱研究 | 第110-111页 |
6.5 量子化学计算 | 第111-112页 |
第七章 结论 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-118页 |
作者简介 | 第118-119页 |
攻读学位期间发表论文 | 第119-120页 |
致谢 | 第120页 |