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银纳米粒子增强铽离子发光测定儿茶酚胺

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

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