摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
引言 | 第9-10页 |
1 荧光探针及荧光素类探针的发展 | 第10-27页 |
·分子荧光产生原理 | 第10-11页 |
·荧光探针简介 | 第11-12页 |
·荧光探针的识别机理 | 第12-16页 |
·光诱导电子转移(PET) | 第12-13页 |
·分子内电子转移(ICT) | 第13-14页 |
·荧光共振能量转移(FRET) | 第14-15页 |
·激基缔合物(Excimer) | 第15-16页 |
·荧光素类染料的性质、合成及荧光素类金属离子荧光探针 | 第16-25页 |
·荧光素类染料的性质 | 第16页 |
·荧光素类染料的合成 | 第16-18页 |
·荧光素类Hg~(2+)荧光探针 | 第18-20页 |
·荧光素类Zn~(2+)荧光探针 | 第20-21页 |
·荧光素类Ca~(2+)离子荧光探针 | 第21-22页 |
·其他荧光素类金属离子荧光探针 | 第22-25页 |
·本研究工作的指导思想和主要目标 | 第25-27页 |
2 两例荧光增强型钌荧光探针 | 第27-49页 |
·引言 | 第27-28页 |
·仪器与药品 | 第28-30页 |
·仪器 | 第28-29页 |
·实验药品 | 第29-30页 |
·合成部分 | 第30-36页 |
·2,7-二氯荧光素(DCF)的合成 | 第30页 |
·中间体1合成 | 第30-31页 |
·中间体2合成 | 第31页 |
·目标化合物C1合成 | 第31-32页 |
·目标化合物C2合成 | 第32-33页 |
·目标化合物CR1合成 | 第33页 |
·C1的光谱测定方法 | 第33-36页 |
·C2的光谱测定方法 | 第36页 |
·结果与讨论 | 第36-48页 |
·Ru~(3+)加入对C1和C2的光谱影响 | 第36-38页 |
·响应时间的研究 | 第38-39页 |
·不同pH对C1/C2检测Ru~(3+)的影响 | 第39-41页 |
·不同pH对CR1检测Ru~(3+)的影响 | 第41-42页 |
·NaIO_4浓度对C1/C2检测Ru~(3+)的影响 | 第42-43页 |
·C1/C2对Ru~(3+)响应的浓度滴定 | 第43-45页 |
·C1/C2检测Ru~(3+)阳离子选择性和竞争性实验 | 第45-46页 |
·C1/C2检测Ru~(3+)的灵敏度 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
3 改进的荧光增强型钌荧光探针 | 第49-71页 |
·引言 | 第49-50页 |
·仪器与药品 | 第50-51页 |
·合成部分 | 第51-56页 |
·2,7-二氯荧光素(DCF)的合成 | 第51页 |
·中间体3的合成 | 第51-52页 |
·中间体4的合成 | 第52页 |
·目标化合物C3的合成 | 第52-53页 |
·C3的光谱测定方法 | 第53-56页 |
·结果与讨论 | 第56-70页 |
·Ru~(3+)对C3吸收和发射光谱的影响 | 第56页 |
·C3对Ru~(3+)响应的时间函数 | 第56-57页 |
·不同pH对C3检测Ru~(3+)的影响 | 第57-59页 |
·NalO_4浓度对C3检测Ru~(3+)的影响 | 第59页 |
·C3对Ru~(3+)响应的浓度滴定 | 第59-60页 |
·C3检测Ru~(3+)阳离子选择性和竞争性实验 | 第60-62页 |
·C3检测Ru~(3+)阴离子竞争性实验 | 第62-63页 |
·C3检测Ru~(3+)的灵敏度 | 第63-64页 |
·不同乙腈含量对C3检测Ru~(3+)的影响 | 第64-65页 |
·对于探针C3的转化率的研究 | 第65-66页 |
·探针C3对不同种类的钉的检测效果 | 第66-67页 |
·C3检测Grubbs-catalyst 2~(nd)时提前混合时间的考察 | 第67-68页 |
·C3与ICP-MS检测Grubbs-catalyst 2~(nd)的性能比较 | 第68-69页 |
·C3对实际样品中Grubbs-catalyst 2~(nd)残留的检测 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
附录 典型化合物的谱图 | 第80-88页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |