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基于环糊精衍生物的新型超分子化学传感器的研究

摘要第1-13页
Abstract第13-18页
第1章 绪论第18-29页
 1.1 引言第18-19页
 1.2 环糊精及其分子识别机制第19-20页
  1.2.1 环糊精单体的分子识别第19页
  1.2.2 修饰性环糊精的分子识别第19-20页
  1.2.3 交联环糊精聚合物的分子识别第20页
 1.3 环糊精超分子化学研究进展第20-28页
  1.3.1 构筑分子选择性光化学传感器第21-23页
  1.3.2 构筑分子选择性电化学传感器第23-28页
 1.4 研究展望第28-29页
第2章 基于与丁烷化β-环糊精形成包合物后荧光增强的小檗碱光学传感器第29-41页
 2.1 引言第29-30页
 2.2 实验部分第30-31页
  2.2.1 试剂第30页
  2.2.2 仪器第30-31页
  2.2.3 膜的制备第31页
  2.2.4 测量步骤第31页
 2.3 结果与讨论第31-40页
  2.3.1 敏感膜的荧光光谱第31-33页
  2.3.2 pH 值的影响第33-34页
  2.3.3 光极膜测定的定量基础第34-35页
  2.3.4 光化学传感器的响应特性第35-36页
  2.3.5 选择性第36-37页
  2.3.6 光极膜的响应机理第37-39页
  2.3.7 分析应用第39-40页
 2.4 小结第40-41页
第3章 基于羧甲基化β-环糊精聚合物膜修饰电极的高选择性多巴胺测定第41-51页
 3.1 引言第41-42页
 3.2 实验部分第42-43页
  3.2.1 仪器第42页
  3.2.2 试剂第42-43页
  3.2.3 电化学传感器的制备第43页
  3.2.4 分析步骤第43页
 3.3 结果与讨论第43-50页
  3.3.1 DA 或AA 在裸碳电极和CD 聚合物膜修饰电极上的循环伏安和差示脉冲伏安图第43-45页
  3.3.2 pH 值的影响第45-46页
  3.3.3 扫描速度的影响第46-47页
  3.3.4 富集时间对 DA 峰电流的影响第47页
  3.3.5 DA 的分析测定第47-49页
  3.3.6 电化学传感器的响应特性第49页
  3.3.7 CM-β-CDP 膜的响应机理第49页
  3.3.8 尿样中 DA 的回收率第49-50页
 3.4 小结第50-51页
第4章 基于荧光探针小檗碱与丁基化β-环糊精竞争反应测定十六烷基三甲基铵第51-63页
 4.1 引言第51-52页
 4.2 实验部分第52-53页
  4.2.1 试剂第52页
  4.2.2 仪器第52-53页
  4.2.3 膜的制备第53页
  4.2.4 测量步骤第53页
 4.3 结果与讨论第53-62页
  4.3.1 不同介质中小檗碱的荧光光谱第53-54页
  4.3.2 pH 值对小檗碱/HDB-β-CD 络合物的荧光强度的影响第54-55页
  4.3.3 小檗碱浓度对小檗碱/HDB-β-CD 络合物的荧光强度的影响第55-56页
  4.3.4 对十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)的响应第56-57页
  4.3.5 小檗碱/HDB-β-CD-PVC 膜测定的定量基础第57-58页
  4.3.6 光化学传感器的响应特性第58-59页
  4.3.7 选择性第59-61页
  4.3.8 光极膜的响应机理第61-62页
  4.3.9 分析应用第62页
 4.4 小结第62-63页
第5章 基于竞争的主-客络合作用的辛可宁电化学传感器第63-75页
 5.1 引言第63-64页
 5.2 实验部分第64-65页
  5.2.1 仪器第64页
  5.2.2 试剂第64页
  5.2.3 β-CD 修饰的聚(N-乙酰苯胺)(β-CD/PAA)膜电极的制备第64页
  5.2.4 分析步骤第64-65页
 5.3 结果与讨论第65-74页
  5.3.1 采用循环伏安法,PAA 和β-CD/PAA 膜的形成第65页
  5.3.2 PAA 和β-CD/PAA 膜的拉曼光谱的表征第65-66页
  5.3.3 CV 测量第66-68页
  5.3.4 对 CCN 的响应第68-69页
  5.3.5 β-CD/PAA 膜修饰电极测定的定量基础第69-70页
  5.3.6 电化学传感器的响应特性第70页
  5.3.7 选择性第70-71页
  5.3.8 β-CD/PAA 膜修饰电极的响应机理第71-73页
  5.3.9 尿样中 CCN 的回收率第73-74页
 5.4 小结第74-75页
第6章 基于聚电解质和环糊精多层膜组装的石胆酸光学传感器第75-88页
 6.1 引言第75-76页
 6.2 实验部分第76-78页
  6.2.1 试剂第76-77页
  6.2.2 仪器第77页
  6.2.3 多层组装膜的制备第77-78页
  6.2.4 多层组装膜上 NR 的吸附第78页
 6.3 结果与讨论第78-87页
  6.3.1 PAH-s-β-CD 膜的制备第78-79页
  6.3.2 NR 在多层膜中的键合第79-81页
  6.3.3 膜层数对(PAH-s-β-CD)_n 膜的荧光强度的影响第81页
  6.3.4 NR 的吸附时间对(PAH-s-β-CD)_10 膜的荧光强度的影响第81-82页
  6.3.5 NR 的浓度对(PAH-s-β-CD)_10 膜的荧光强度的影响第82-83页
  6.3.6 对石胆酸(LA)的响应第83-85页
  6.3.7 表观键合常数第85页
  6.3.8 光学传感器的响应特性第85-86页
  6.3.9 选择性第86-87页
  6.3.10 多层膜的响应机理第87页
 6.4 小结第87-88页
第7章 基于β-环糊精结合碳纳米管修饰电极的芦丁电化学传感器第88-98页
 7.1 引言第88-89页
 7.2 实验部分第89-90页
  7.2.1 仪器第89页
  7.2.2 试剂第89页
  7.2.3 电化学传感器的制备第89-90页
  7.2.4 分析步骤第90页
 7.3 结果与讨论第90-97页
  7.3.1 芦丁在裸 GCE,MWNTs 和β-CD/MWNTs 修饰的 GCE 上的循环伏安图第90-91页
  7.3.2 pH 的影响第91-92页
  7.3.3 扫描速度的影响第92-94页
  7.3.4 富集时间的影响第94页
  7.3.5 芦丁的分析测定第94-96页
  7.3.6 电化学传感器的响应机理第96页
  7.3.7 传感器的选择性和尿样中芦丁的回收率第96-97页
 7.4 小结第97-98页
第8章 (补篇) 基于四(对-二甲基氨基苯基)卟啉荧光猝灭的汞离子光化学传感器第98-108页
 8.1 引言第98-99页
 8.2 实验部分第99-100页
  8.2.1 试剂第99页
  8.2.2 仪器第99页
  8.2.3 膜的制备第99-100页
  8.2.4 测量步骤第100页
 8.3 结果与讨论第100-106页
  8.3.1 三种卟啉对 Hg~(2+)响应的荧光光谱第100-101页
  8.3.2 pH 值的影响第101页
  8.3.3 敏感膜对 Hg~(2+)的响应第101-102页
  8.3.4 光极膜测定的定量基础第102-103页
  8.3.5 光化学传感器的响应特性第103-104页
  8.3.6 选择性第104-105页
  8.3.7 光极膜的响应机理第105-106页
  8.3.8 分析应用第106页
 8.4 小结第106-108页
结论第108-110页
参考文献第110-139页
致谢第139-140页
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录)第140-142页

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