摘要 | 第8-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
符号说明 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-42页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 儿茶酚胺分析方法概述 | 第15-18页 |
1.2.1 几种儿茶酚胺的同时测定 | 第16页 |
1.2.2 多巴胺的选择性测定 | 第16-18页 |
1.3 金属增强荧光效应 | 第18-20页 |
1.4 稀土发光概述 | 第20-24页 |
1.4.1 稀土离子下转换发光及其应用 | 第21-22页 |
1.4.2 稀土离子上转换发光及其应用 | 第22-24页 |
1.5 敏化稀土发光方法 | 第24-27页 |
1.5.1 配体和协配体 | 第24-25页 |
1.5.2 稀土共发光效应 | 第25-26页 |
1.5.3 表面活性剂敏化稀土发光 | 第26页 |
1.5.4 金属增强荧光效应敏化稀土发光 | 第26-27页 |
1.6 论文的研究目的和研究内容 | 第27-29页 |
1.6.1 研究目的 | 第27-28页 |
1.6.2 研究内容 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-42页 |
第二章 银纳米花增强Tb(Ⅲ)-La(Ⅲ)共发光测定DA和EP | 第42-60页 |
2.1 引言 | 第42页 |
2.2 实验部分 | 第42-44页 |
2.2.1 仪器 | 第42-43页 |
2.2.2 试剂 | 第43页 |
2.2.3 银纳米花的合成 | 第43-44页 |
2.2.4 血清样品脱蛋白处理 | 第44页 |
2.2.5 荧光测定过程 | 第44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-53页 |
2.3.1 银纳米的表征 | 第44-45页 |
2.3.2 荧光光谱 | 第45页 |
2.3.3 不同稀土离子共发光效果对比 | 第45-46页 |
2.3.4 最佳实验条件选择 | 第46-49页 |
2.3.5 体系的选择性以及共存物质影响 | 第49-52页 |
2.3.6 分析应用 | 第52-53页 |
2.4 机理探讨 | 第53-57页 |
2.5 结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
第三章 银纳米三角片与Ac-协同增强Tb(Ⅲ)发光测定多巴胺 | 第60-85页 |
3.1 引言 | 第60页 |
3.2 实验部分 | 第60-63页 |
3.2.1 仪器 | 第60-61页 |
3.2.2 试剂 | 第61页 |
3.2.3 银纳米粒子的合成 | 第61-62页 |
3.2.4 实验过程 | 第62-63页 |
3.3 结果与讨论 | 第63-76页 |
3.3.1 银纳米粒子的表征和筛选 | 第63-67页 |
3.3.2 荧光增强 | 第67-68页 |
3.3.3 最佳实验条件选择 | 第68-72页 |
3.3.4 体系的选择性以及共存物质影响 | 第72-75页 |
3.3.5 分析应用 | 第75-76页 |
3.4 机理探讨 | 第76-80页 |
3.4.1 荧光增强机理 | 第76-78页 |
3.4.2 选择性机理 | 第78-80页 |
3.5 结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
第四章 纳米银和SDS敏化Tb(Ⅲ)上/下转换发光测定多巴胺 | 第85-106页 |
4.1 引言 | 第85-86页 |
4.2 实验部分 | 第86-88页 |
4.2.1 仪器 | 第86页 |
4.2.2 试剂 | 第86页 |
4.2.3 银纳米粒子的合成 | 第86-87页 |
4.2.4 实验方法 | 第87-88页 |
4.3 结果与讨论 | 第88-100页 |
4.3.1 银纳米粒子的紫外吸收光谱 | 第88页 |
4.3.2 三维荧光光谱 | 第88-89页 |
4.3.3 荧光光谱 | 第89-90页 |
4.3.4 最佳实验条件优化 | 第90-96页 |
4.3.5 体系的选择性 | 第96-98页 |
4.3.6 工作曲线与检出限 | 第98-100页 |
4.4 机理探讨 | 第100-103页 |
4.5 结论 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
附件 | 第107-115页 |
攻读学位期间所发表的主要论文目录 | 第115-116页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第116页 |