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功能化无机纳米颗粒的合成及金属离子检测中的研究应用

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
目录第6-9页
第1章 引言第9-16页
    1.1 纳米材料的概述第9页
    1.2 量子点和金属纳米粒子的概念和基本性质第9-10页
    1.3 量子点和银纳米的制备方法第10-13页
    1.4 量子点和银纳米粒子的应用第13-16页
        1.4.1 量子点的应用第13-14页
        1.4.2 银纳米粒子的应用第14-16页
第2章 基于功能型ZnS:Mn量子点荧光探针检测Zn~(2+)第16-25页
    2.1 前言第16页
    2.2 实验部分第16-17页
        2.2.1 主要仪器和试剂第16-17页
        2.2.2 N-乙酰-L-半胱氨酸(NAC)修饰的ZnS:Mn量子点的合成第17页
        2.2.3 测定Zn~(2+)的实验方法第17页
    2.3 结果与讨论第17-24页
        2.3.1 QDs-NAC的红外、X-ray表征第17-19页
        2.3.2 QDs-NAC的紫外、荧光光谱表征第19页
        2.3.3 S~(2-)导致QDs-NAC荧光猝灭、Zn~(2+)诱导QDs-NAC荧光恢复第19-20页
        2.3.4 S~(2-)浓度的选择第20-21页
        2.3.5 pH和反应时间选择第21-22页
        2.3.6 QDs-NAC应用于Zn~(2+)的测定第22-23页
        2.3.7 样品测定第23页
        2.3.8 “开启”荧光探针的机理探讨第23-24页
    2.4 结论第24-25页
第3章 N-乙酰-L-半胱氨酸修饰的银纳米粒子对Ni~(2+)的比色检测第25-33页
    3.1 前言第25-26页
    3.2 实验部分第26-27页
        3.2.1 主要试剂和实验仪器第26页
        3.2.2 N-乙酰-L-半胱氨酸修饰的银纳米的合成第26-27页
    3.3 结果与讨论第27-32页
        3.3.1 NAC-Ag NPs的表征第27-28页
        3.3.2 NAC浓度对Ag NPs体系聚集过程的影响第28-29页
        3.3.3 pH和反应时间对体系的影响第29页
        3.3.4 盐浓度的的影响第29-30页
        3.3.5 比色法检测Ni~(2+)第30页
        3.3.6 共存离子对NAC-Ag NPs吸收光谱的影响第30-31页
        3.3.7 样品测定第31页
        3.3.8 Ni~(2+)诱导NAC-Ag NPs聚集机理探讨第31-32页
    3.4 讨论第32-33页
第4章 基于8-羟基喹啉-5-磺酸修饰的银纳米双光谱法测定Al~(3+)第33-42页
    4.1 前言第33-34页
    4.2 实验部分第34-35页
        4.2.1 仪器和试剂第34页
        4.2.2 功能型8Q5S-Ag NPs的合成第34-35页
    4.3 结果与讨论第35-41页
        4.3.1 8Q5S-Ag NPs的表征第35页
        4.3.2 影响Al~(3+)诱导8Q5S-Ag NPs聚集的因素第35-37页
        4.3.3 分析应用第37-40页
        4.3.4 机理探讨第40-41页
    4.4 结论第41-42页
第5章 基于磺基水杨酸修饰的银纳米比色法测定Cd~(2+)第42-48页
    5.1 前言第42页
    5.2 实验部分第42-44页
        5.2.1 仪器和试剂第42-43页
        5.2.2 功能型SSA-Ag NPs的合成第43页
        5.2.3 SSA-Ag NPs对Cd~(2+)的响应测试第43-44页
    5.3 结果与讨论第44-47页
        5.3.1 SAA-Ag NPs的表征第44页
        5.3.2 反应时间对体系的影响第44-45页
        5.3.3 比色法检测Cd~(2+)第45-46页
        5.3.4 共存离子对SAA-Ag NPs吸收光谱的影响第46-47页
        5.3.5 样品测定第47页
    5.4 结论第47-48页
第6章 全文总结与展望第48-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-63页
攻读学位期间的研究成果第63页

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