摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 发光的定义 | 第10页 |
1.2 发光纳米材料 | 第10-14页 |
1.2.1 金纳米粒子 | 第10-11页 |
1.2.2 碳量子点 | 第11-13页 |
1.2.3 发光纳米MOFs材料 | 第13-14页 |
1.2.3.1 纳米MOFs | 第13页 |
1.2.3.2 纳米MOFs的光性质 | 第13页 |
1.2.3.3 发光纳米MOFs的定量检测 | 第13-14页 |
1.2.3.4 发光纳米MOFs材料的优点 | 第14页 |
1.3 发光纳米MOFs材料的制备方法 | 第14-18页 |
1.3.1 溶剂热法 | 第14-15页 |
1.3.2 微波炉法 | 第15-16页 |
1.3.3 超声波合成法 | 第16页 |
1.3.4 微乳法 | 第16-18页 |
1.3.5 机械化学法 | 第18页 |
1.4 发光MOFs传感材料的设计 | 第18-21页 |
1.4.1 改变荧光配体 | 第18-19页 |
1.4.2 引入稀土离子 | 第19-20页 |
1.4.3 荧光分子@MOFs | 第20-21页 |
1.4.4 NPs@MOFs | 第21页 |
1.5 本论文的研究目的和意义 | 第21-22页 |
第二章 合成二氧化硅@铽/5’鸟苷单磷酸配位聚合物用于超氧自由基的检测 | 第22-31页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-25页 |
2.2.1 试剂 | 第23-24页 |
2.2.2 实验仪器 | 第24页 |
2.2.3 合成SiO_2和SiO_2-COOH纳米粒子 | 第24页 |
2.2.4 合成SiO_2@Tb/GMP | 第24页 |
2.2.5 荧光测试 | 第24-25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-29页 |
2.3.1 SiO_2@Tb/GMP核壳纳米结构的表征 | 第25-27页 |
2.3.2 SiO_2@Tb/GMP对超氧自由基的测试条件优化 | 第27-28页 |
2.3.3 SiO_2@Tb/GMP对超氧自由基的检测 | 第28页 |
2.3.4 SiO_2@Tb/GMP对超氧自由基的选择性 | 第28-29页 |
2.4 结论 | 第29-31页 |
第三章 F1-Rubpy@ZnMOF74纳米荧光复合物的制备及其比率荧光检测次氯酸 | 第31-38页 |
3.1 引言 | 第31-33页 |
3.2 实验部分 | 第33-34页 |
3.2.1 试剂 | 第33页 |
3.2.2 仪器 | 第33页 |
3.2.3 合成ZnMOF74纳米材料 | 第33页 |
3.2.4 合成F1-Rubpy@ZnMOF74纳米材料 | 第33页 |
3.2.5 F1-Rubpy@ZnMOF74的荧光测试 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-37页 |
3.3.1 F1-Rubpy@ZnMOF74材料表征 | 第34-35页 |
3.3.2 F1、Rubpy和F1-Rubpy@ZnMOF74的荧光性质 | 第35页 |
3.3.3 实验条件的优化 | 第35-36页 |
3.3.4 F1-Rubpy@ZnMOF74对ClO-的荧光测试 | 第36-37页 |
3.3.5 F1-Rubpy@ZnMOF74对ClO-的选择性 | 第37页 |
3.4 结论 | 第37-38页 |
第四章 碳量子点-牛血清蛋白/金纳米粒子比率荧光传感器的构建及铜离子的检测 | 第38-46页 |
4.1 引言 | 第38-40页 |
4.2 实验部分 | 第40-41页 |
4.2.1 试剂 | 第40页 |
4.2.2 仪器 | 第40页 |
4.2.3 CDs的合成 | 第40页 |
4.2.4 BSA-AuNPs的合成 | 第40页 |
4.2.5 荧光测试 | 第40-41页 |
4.3 结果与讨论 | 第41-44页 |
4.3.1 TEM表征 | 第41页 |
4.3.2 紫外和荧光性能表征 | 第41-42页 |
4.3.3 实验的可行性分析 | 第42-43页 |
4.3.4 实验条件优化 | 第43页 |
4.3.5 CDs和BSA-AuNPs纳米混合体系对铜离子的测试 | 第43-44页 |
4.3.6 铜离子检测的选择性研究 | 第44页 |
4.4 结论 | 第44-46页 |
结论与展望 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第64页 |