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基于新型对亚苯基亚乙炔基衍生物的小分子化学/生物传感研究

中文摘要第1-7页
ABSTRACT第7-16页
第一章 绪论第16-39页
   ·化学/生物传感器第16-20页
     ·光化学传感器概述第16-19页
     ·电化学传感器概述第19-20页
   ·新型化学传感器的设计与构建第20-34页
     ·纳米材料的现状及其在传感器构建中的作用第20-27页
       ·纳米金在传感器设计中的应用第22-24页
       ·磁性纳米粒子在化学传感器构建中的应用第24-25页
       ·石墨烯在传感器构建中的应用第25-27页
     ·电子媒介体的发展及其在传感器中的应用第27-31页
       ·二茂铁衍生物在化学传感中的应用第27-30页
       ·二茂铁衍生物在化学传感中的发展前景第30-31页
     ·分子导线在化学传感中应用第31-34页
       ·分子导线的性质及种类第31-32页
       ·低聚对亚苯基亚乙炔型分子导线第32-33页
       ·分子导线型化合物在传感器研制中的应用及发展前景第33-34页
   ·化学/生物传感器的展望第34-36页
   ·本文构思第36-39页
第二章 新型氨基、萘酰胺封端对亚苯基亚乙炔基化合物的合成及其与β-环糊精超分子包合物用于水杨醛的传感检测第39-57页
   ·引言第39-40页
   ·实验部分第40-46页
     ·仪器和试剂第40-41页
     ·实验步骤第41-46页
       ·化合物1-4的合成与表征第41-45页
       ·化合物1-4的光谱性质第45页
       ·化合物与β-环糊精的包合反应第45页
       ·化合物3与β-环糊精包合物用于水杨醛的检测第45-46页
   ·结果与讨论第46-56页
     ·化合物1-4的光谱性质第46-48页
     ·化合物1-4与β-环糊精的超分子包合作用第48-56页
       ·pH值的影响第49-51页
       ·反应时间的影响第51页
       ·β-环糊精浓度的影响第51-54页
       ·反应机理第54-55页
       ·β-环糊精包合物用于水杨酸的传感检测第55-56页
   ·小结第56-57页
第三章 基于羧基、醛基封端的对亚苯基亚乙炔基化合物-β-环糊精超分子包合物用于三聚氰胺的传感检测研究第57-73页
   ·引言第57-59页
   ·实验部分第59-64页
     ·仪器和试剂第59-60页
     ·实验步骤第60-64页
       ·中间体及目标化合物5-6的合成与表征第60-63页
       ·化合物5和6的光谱性质第63页
       ·化合物与β-环糊精的包合反应第63页
       ·化合物5和6与β-环糊精包合物用于三聚氰胺的检测第63-64页
   ·结果与讨论第64-71页
     ·化合物5-6的光谱性质第64-65页
     ·化合物5和6与B-环糊精的超分子包合作用第65-70页
       ·pH值对包合物形成的影响第66-67页
       ·反应时间对包合物形成的影响第67-68页
       ·包合反应机理第68-70页
     ·B-环糊精包合物用于三聚氰胺的检测第70-71页
   ·小结第71-73页
第四章 基于4-(二茂铁基-2-乙炔基)苯胺/石墨烯协同作用的电化学传感器用于对多巴胺检测第73-94页
   ·引言第73-75页
   ·实验部分第75-82页
     ·实验材料和方法第75-76页
     ·中间体及目标分子的合成第76-80页
     ·目标化合物的表征第80页
     ·Fc-NH_2/石墨烯复合物的制备第80-81页
     ·制备和表征修饰电极第81页
     ·DA的检测第81-82页
   ·结果与讨论第82-93页
     ·化合物7(Fc-NH_2)和Nafion/graphene/Fc-NH_2修饰电极的表征第82-85页
     ·修饰电极上DA的电化学氧化第85-87页
     ·DA在Nafion/graphene/Fc-NH_2/GCE电极上检测条件的优化第87-89页
     ·DA的检测第89-90页
     ·DA检测的干扰第90-91页
     ·AA和UA共存下选择性检测DA第91-92页
     ·实际样品的测定第92-93页
   ·小结第93-94页
第五章 新型4-(二茂铁基-2-乙炔基)苯胺胺修饰电极用于亚硝酸钠的电化学传感检测第94-105页
   ·引言第94-96页
   ·实验部分第96-98页
     ·试剂与仪器第96-97页
     ·实验过程第97-98页
   ·结果与讨论第98-104页
     ·修饰电极的表征第98-100页
     ·修饰电极对亚硝酸钠的催化氧化第100-101页
     ·亚硝酸钠检测条件的优化第101-102页
     ·亚硝酸钠的检测第102-104页
   ·小结第104-105页
第六章 新型二茂铁基苯硫酚的合成及其在芦丁电化学传感检测中的应用研究第105-121页
   ·引言第105-107页
   ·实验部分第107-109页
     ·仪器与试剂第107-108页
     ·Fc-S/AuNPs/GCE和Fc-S/AuNPs/graphene-chitosan/GCE的制备第108-109页
     ·电极1和电极2用于芦丁的检测第109页
   ·结果与讨论第109-120页
     ·化合物Fc-SAc、石墨烯以及修饰电极的表征第109-113页
     ·修饰电极上芦丁的电化学氧化第113-115页
     ·电极1和电极2用于芦丁的检测第115-120页
   ·小结第120-121页
第七章 二茂铁基苯硫酚功能化的金包磁纳米粒子与石墨烯协同用于AA、DA、UA、AC四组份的电化学传感检测研究第121-141页
   ·引言第121-124页
   ·实验部分第124-126页
     ·材料和试剂第124页
     ·仪器设备第124-125页
     ·实验步骤第125-126页
   ·结果与讨论第126-140页
     ·纳米粒子和纳米复合物的表征第126-129页
     ·修饰电极的电化学性质第129页
     ·AA、DA、UA和AC在修饰电极上的电化学行为第129-133页
     ·AA、DA、UA和AC在修饰电极上的检测第133-138页
     ·实际样品的检测第138-140页
   ·小结第140-141页
结论第141-143页
参考文献第143-172页
攻读博士学位期间发表的相关论文第172-174页
致谢第174-175页

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