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新型荧光材料的设计合成、性质研究及其电聚合薄膜在爆炸物检测中的应用

摘要第4-7页
Abstract第7-9页
第1章 前言第16-43页
    1.1 爆炸物检测的背景介绍第16-21页
        1.1.1 爆炸物检测的意义第16-17页
        1.1.2 爆炸物的介绍第17-19页
        1.1.3 爆炸物的检测方法第19-20页
        1.1.4 爆炸物检测存在的困难与挑战第20-21页
    1.2 荧光检测爆炸物的机理第21-23页
        1.2.1 光诱导电子转移(PET)第21-22页
        1.2.2 F?rster共振能量转移(FRET)第22-23页
    1.3 荧光材料在爆炸物检测中的应用第23-37页
        1.3.1 荧光共轭聚合物材料第24-28页
        1.3.2 有机荧光小分子材料第28-30页
        1.3.3 量子点材料第30-31页
        1.3.4 金属有机框架材料第31-33页
        1.3.5 聚集诱导发光材料第33-35页
        1.3.6 树枝状分子材料第35-37页
    1.4 电聚合薄膜在爆炸物检测中的应用第37-39页
    1.5 本章小结第39-40页
    1.6 本论文的研究思路第40-43页
        1.6.1 本论文的选题第40-41页
        1.6.2 本论文的主要内容第41-43页
第2章 爆炸物荧光/电化学双通道薄膜传感器的制备及其性能研究第43-62页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 电聚合前体的设计与合成第44-49页
        2.2.1 TCAC的合成第45-47页
        2.2.2 TFCz的合成第47-49页
    2.3 电聚合前体的光热性能表征第49-51页
        2.3.1 热力学性能表征第49-50页
        2.3.2 光谱性能表征第50-51页
    2.4 电聚合薄膜的制备第51-54页
        2.4.1 电聚合薄膜的制备装置及原理第51-52页
        2.4.2 电聚合薄膜的制备过程第52-54页
    2.5 电聚合薄膜形貌的优化第54-56页
        2.5.1 扫描速度对薄膜形貌的影响第54-55页
        2.5.2 扫描圈数对薄膜形貌的影响第55页
        2.5.3 扫描电位对薄膜形貌的影响第55-56页
    2.6 电聚合薄膜作为荧光传感器检测爆炸物蒸气第56-59页
        2.6.1 TCAC与TFCz电聚合薄膜检测TNT与DNT蒸气第56-58页
        2.6.2 TCAC电聚合薄膜检测多种爆炸物蒸气第58-59页
    2.7 电聚合薄膜作为化学修饰电极检测TNT和DNT溶液第59-60页
    2.8 本章小结第60-62页
第3章 爆炸物双波长荧光薄膜传感器的制备及其性能研究第62-81页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 电聚合前体的选择第63-65页
    3.3 双波长电聚合薄膜的设计与制备第65-67页
        3.3.1 双波长电聚合薄膜的制备装置及原理第65-66页
        3.3.2 双波长电聚合薄膜的制备过程第66-67页
    3.4 双波长电聚合薄膜的结构优化第67-70页
        3.4.1 扫描圈数对薄膜厚度的影响第67页
        3.4.2 扫描速度对薄膜形貌的影响第67-69页
        3.4.3 双波长电聚合薄膜的形貌表征第69-70页
    3.5 双波长电聚合薄膜水相中检测爆炸物的性能研究第70-76页
        3.5.1 双波长电聚合薄膜对TNT和TNP的选择性检测第70-73页
        3.5.2 双波长电聚合薄膜检测TNT与TNP的机理探究第73-74页
        3.5.3 双波长电聚合薄膜在实际水环境中检测TNT第74-76页
    3.6 双波长电聚合薄膜气相中检测爆炸物的性能研究第76-80页
        3.6.1 双波长电聚合薄膜检测TNT与TNP气体第76-77页
        3.6.2 双波长电聚合薄膜检测多种爆炸物蒸气第77-79页
        3.6.3 双波长电聚合薄膜的重复性与稳定性研究第79-80页
    3.7 本章小结第80-81页
第4章 基于树枝状分子的电聚合薄膜的制备及其作为多功能荧光薄膜传感器的研究第81-101页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 树枝状分子的选择第82-84页
    4.3 电聚合法制备PYTPAG2荧光薄膜第84-88页
        4.3.1 三苯胺电聚合的原理第84-85页
        4.3.2 PYTPAG2的电聚合过程第85-86页
        4.3.3 PYTPAG2电聚合薄膜的形貌表征第86-88页
    4.4 PYTPAG2电聚合薄膜在爆炸物检测中的应用第88-92页
        4.4.1 PYTPAG2电聚合薄膜检测TNT气体第88-89页
        4.4.2 PYTPAG2电聚合薄膜对TNT气体的选择性检测第89-90页
        4.4.3 PYTPAG2电聚合薄膜检测TNT气体的重复性探究第90-92页
    4.5 PYTPAG2电聚合薄膜在金属离子检测中的应用第92-96页
        4.5.1 PYTPAG2电聚合薄膜对Fe~(3+)的选择性检测及其检测机理的探究第92-94页
        4.5.2 PYTPAG2电聚合薄膜对Fe~(3+)检测限的探究第94-95页
        4.5.3 混合离子对PYTPAG2电聚合薄膜检测性能的影响第95-96页
        4.5.4 PYTPAG2电聚合薄膜检测Fe~(3+)的重复性探究第96页
    4.6 PYTPAG2电聚合薄膜在苯类蒸气检测中的应用第96-99页
        4.6.1 PYTPAG2电聚合薄膜检测苯类蒸气第96-97页
        4.6.2 PYTPAG2电聚合薄膜检测苯蒸气及其机理分析第97-99页
        4.6.3 PYTPAG2电聚合薄膜检测苯蒸气的重复性探究第99页
    4.7 本章小结第99-101页
第5章 实验用试剂及测试仪器第101-103页
    5.1 实验用试剂及药品第101页
    5.2 实验仪器及测试方法第101-103页
参考文献第103-116页
作者简历第116页
攻读博士学位期间发表的论文第116-120页
致谢第120-121页

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