摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 荧光的产生 | 第9-10页 |
1.2 荧光材料 | 第10页 |
1.3 荧光聚合物 | 第10-12页 |
1.3.1 非水溶性荧光聚合物 | 第11页 |
1.3.2 水溶性荧光聚合物 | 第11-12页 |
1.3.3 两亲性荧光聚合物 | 第12页 |
1.4 荧光聚合物的合成方法 | 第12-13页 |
1.4.1 引发剂引发聚合 | 第12-13页 |
1.4.2 链转移剂聚合 | 第13页 |
1.4.3 荧光功能单体聚合 | 第13页 |
1.4.4 化学键合 | 第13页 |
1.4.5 非荧光功能单体聚合 | 第13页 |
1.5 荧光聚合物的应用 | 第13-17页 |
1.5.1 金属离子传感 | 第13-14页 |
1.5.2 硝基爆炸物传感 | 第14页 |
1.5.3 分子生物传感 | 第14-16页 |
1.5.4 其他应用 | 第16-17页 |
1.6 选题目的、意义和研究内容 | 第17-18页 |
参考文献 | 第18-23页 |
第2章 荧光聚多巴胺-谷胱甘肽纳米颗粒的制备并用于人血液中葡萄糖的检测 | 第23-43页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-25页 |
2.2.1 实验试剂 | 第24页 |
2.2.2 实验仪器 | 第24页 |
2.2.3 荧光聚多巴胺-谷胱甘肽纳米颗粒的合成 | 第24-25页 |
2.2.4 pH,H_2O_2和葡萄糖对PDA-G(-S-)NPs荧光的影响 | 第25页 |
2.3 结果和讨论 | 第25-37页 |
2.3.1 荧光PDA-G(-S-)NPs的合成机理及H2O2的传感 | 第25-28页 |
2.3.2 PDA-G(-S-)NPs的表征 | 第28-32页 |
2.3.3 传感条件的优化 | 第32-34页 |
2.3.4 PDA-G(-S-)NPs体系对过氧化氢和葡萄糖的传感 | 第34-36页 |
2.3.5 荧光PDA-G(-S-)NPs对葡萄糖传感的选择性 | 第36页 |
2.3.6 人血中葡萄糖含量的检测 | 第36-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
参考文献 | 第38-43页 |
第3章 荧光聚多巴胺衍生物(PDA-GNPs)用于环境分析中检测Fe~(3+)和PPi | 第43-59页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44-45页 |
3.2.1 实验试剂 | 第44页 |
3.2.2 实验仪器 | 第44页 |
3.2.3 Fe~(3+)和PPi的检测 | 第44页 |
3.2.4 荧光量子产率的测量 | 第44-45页 |
3.3 实验结果和讨论 | 第45-54页 |
3.3.1 PDA-GNPs的表征 | 第45-46页 |
3.3.2 传感条件的优化 | 第46-50页 |
3.3.3 对Fe~(3+)和PPi的传感 | 第50-51页 |
3.3.4 对Fe~(3+)和PPi的选择性探究 | 第51-52页 |
3.3.5 Fe~(3+)以及PPi传感机理 | 第52-54页 |
3.3.6 实际样品分析 | 第54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
第4章 基于FRET效应构建灵敏的荧光传感器检测食品中三聚氰胺 | 第59-73页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 实验部分 | 第60-61页 |
4.2.1 实验试剂 | 第60页 |
4.2.2 实验仪器 | 第60页 |
4.2.3 三聚氰胺的检测 | 第60页 |
4.2.4 样品预处理 | 第60页 |
4.2.5 PDA-GNPs和AgNPs/PDA-GNPs复合物的制备 | 第60-61页 |
4.3 实验结果和讨论 | 第61-67页 |
4.3.1 AgNPs/PDA-GNPs复合物的表征 | 第61-62页 |
4.3.2 传感条件的优化 | 第62-64页 |
4.3.3 三聚氰胺的检测 | 第64页 |
4.3.4 方法的选择性 | 第64-66页 |
4.3.5 奶制品中三聚氰胺的检测 | 第66-67页 |
4.3.6 AgNPs对PDA-GNPs体系的荧光猝灭机理 | 第67页 |
4.4 本章小结 | 第67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
第5章 总结与展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
作者相关论文题录 | 第75页 |