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联吡啶钌环糊精超分子聚合物的合成、性质及其在电致化学发光传感器中的应用研究

摘要第10-13页
Abstract第13-15页
第一章 绪论第17-48页
    1.1 超分子化学概述第17-18页
    1.2 超分子化学的一个重要研究领域—环糊精化学第18-32页
        1.2.1 引言第18-19页
        1.2.2 环糊精的结构与性质第19-20页
            1.2.2.1 环糊精的结构特点第19-20页
            1.2.2.2 环糊精的物理性质第20页
            1.2.2.3 环糊精的化学性质第20页
        1.2.3 环糊精衍生物在分子识别方面的应用第20-28页
            1.2.3.1 单修饰环糊精用于分子识别第21-24页
            1.2.3.2 金属配合物修饰的环糊精衍生物第24-27页
            1.2.3.3 功能性桥连环糊精用于分子识别第27-28页
        1.2.4 基于环糊精的分子印迹技术第28-32页
    1.3 环糊精衍生物在化学传感器中的应用第32-41页
        1.3.1 环糊精荧光传感器第32-33页
        1.3.2 环糊精电化学传感器第33-36页
            1.3.2.1 电化学传感器简介第33页
            1.3.2.2 基于环糊精的电化学传感器第33页
            1.3.2.3 基于环糊精在溶液中主客体识别行为的电化学传感器第33-34页
            1.3.2.4 基于环糊精自组装的电化学传感器第34-36页
        1.3.3 电致化学发光传感器第36-41页
            1.3.3.1 电致化学发光基本原理第36-37页
            1.3.3.2 电致化学发光体系第37-38页
            1.3.3.3 环糊精衍生物在ECL传感器中的应用第38-41页
    1.4 本论文立题第41-43页
    参考文献第43-48页
第二章 Dp-TTP合钉环糊精聚合物的合成第48-91页
    2.1 引言第48-49页
    2.2 实验部分第49-88页
        2.2.1 实验仪器与试剂第49-50页
            2.2.1.1 实验仪器第49页
            2.2.1.2 试剂和常规处理方法第49-50页
            2.2.1.3 常用显色剂的配制及使用方法第50页
        2.2.2 路线设计第50-62页
            2.2.2.1 目标分子第50-51页
            2.2.2.2 逆合成分析第51-54页
            2.2.2.3 合成路线第54-62页
        2.2.3 合成方法第62-88页
    2.3 本章小结第88-90页
    参考文献第90-91页
第三章 三联吡啶钉环糊精聚合物的合成第91-110页
    3.1 引言第91-92页
    3.2 实验部分第92-107页
        3.2.1 实验仪器与试剂第92-93页
            3.2.1.1 实验仪器第92页
            3.2.1.2 试剂第92-93页
        3.2.2 路线设计第93-97页
            3.2.2.1 聚合物D2的逆合成分析第93页
            3.2.2.2 化合物D1的逆合成分析第93-94页
            3.2.2.3 化合物QKT-54及其中间体的合成路线第94-97页
        3.2.3 合成方法第97-107页
    3.3 本章小结第107-108页
    参考文献第108-110页
第四章 联吡啶钉环糊精聚合物的性质研究第110-131页
    4.1 引言第110-111页
    4.2 实验部分第111-116页
        4.2.1 仪器与试剂第111-113页
        4.2.2 试验方法第113-116页
            4.2.2.1 紫外吸收光谱检测第113页
            4.2.2.2 荧光发射光谱检测第113-114页
            4.2.2.3 电致化学发光(ECL)检测第114页
            4.2.2.4 在玻碳电极表面的吸附测试第114-115页
            4.2.2.5 聚合物的结构表征第115-116页
    4.3 结果与讨论第116-127页
        4.3.1 环糊精衍生物的紫外吸收光谱性质第116-118页
            4.3.1.1 Dp-TTP合钌环糊精衍生物物的紫外吸收光谱性质第116-117页
            4.3.1.2 三联吡啶钌环糊精衍生物物的紫外吸收光谱性质第117-118页
        4.3.2 环糊精衍生物的荧光发射光谱性质第118-120页
            4.3.2.1 Dp-TTP合钌环糊精衍生物的荧光发射光谱性质第118-119页
            4.3.2.2 三联吡啶钌环糊精衍生物的荧光发射光谱性质第119-120页
        4.3.3 环糊精衍生物的ECL性质第120-121页
            4.3.3.1 Dp-TTP合钌环糊精衍生物的ECL性质第120-121页
            4.3.3.2 三联吡啶钌环糊精衍生物的ECL性质第121页
        4.3.4 环糊精衍生物在玻碳电极表面的吸附测试第121-125页
            4.3.4.1 在测试溶液中的吸附稳定性第121-123页
            4.3.4.2 在水和丙酮中的吸附稳定性第123-125页
        4.3.5 聚合物的结构表征第125-127页
            4.3.5.1 AFM谱图第125-126页
            4.3.5.2 MALDI-TOF MS谱图第126-127页
    4.4 本章小结第127-129页
    参考文献第129-131页
第五章 基于联吡啶钉环糊精和分子印迹技术的电致化学发光传感器的构建第131-147页
    5.1 引言第131-132页
    5.2 实验部分第132-134页
        5.2.1 仪器与试剂第132页
        5.2.2 实验方法第132-134页
            5.2.2.1 主客体检测液的配制第132页
            5.2.2.2 基于主客体识别的电致化学发光检测第132-133页
            5.2.2.3 分子印迹-ECL传感器的构建及检测第133-134页
    5.3 结果与讨论第134-144页
        5.3.1 联吡啶钌环糊精主客体识别行为的ECL淬灭机理第134页
        5.3.2 基于ECL的联吡啶钌环糊精主客体识别行为第134-138页
            5.3.2.1 三联吡啶钌环糊精的主客体识别行为第135-137页
            5.3.2.2 三联吡啶钌环糊精的主客体识别行为第137-138页
            5.3.2.3 讨论第138页
        5.3.3 MIP-ECL传感器的构建及对药物分子的检测第138-144页
            5.3.3.1 MIP电极的制备第138-141页
            5.3.3.2 实验模型的构建第141-142页
            5.3.3.3 MIP-ECL传感器对药物分子的检测第142-144页
    5.4 本章小结第144-145页
    参考文献第145-147页
全文总结第147-149页
致谢第149-150页
附录一 缩写词第150-151页
附录二 攻读学位期间所发表的学术论文第151-152页

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