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铽—吡啶磺酸/吡啶酰胺配合物的电化学发光性质与应用研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 引言第12页
    1.2 电致化学发光第12-15页
        1.2.1 电致化学发光的原理及ECL主要体系第12-13页
        1.2.2 电致化学发光的机理类型第13-14页
            1.2.2.1 湮灭型ECL第13页
            1.2.2.2 共反应物参与型ECL第13-14页
        1.2.3 电致化学发光分析法特点第14页
        1.2.4 电致化学发光研究进展第14-15页
    1.3 稀土配合物第15-18页
        1.3.1 配体的选择第16页
        1.3.2 羧酸配体及配位方式第16-17页
        1.3.3 磺酸配体及配位方式第17-18页
            1.3.3.1 金属磺酸配合物的研究现状第18页
    1.4 本课题设想与研究意义第18-20页
    参考文献第20-29页
第二章 铽的吡啶磺酸配合物的电致化学发光性质与应用研究第29-50页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-31页
        2.2.1 试剂及仪器第30页
        2.2.2 铽配合物的合成第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-34页
        2.3.1 铽配合物元素分析第31页
        2.3.2 红外光谱分析第31-32页
        2.3.3 电致化学性质研究第32-34页
    2.4 条件优化第34-39页
        2.4.1 缓冲介质优化第34-35页
        2.4.2 发光条件的优化第35-36页
        2.4.3 扫速与峰电流的关系第36-37页
        2.4.4 反应受控过程的探讨第37页
        2.4.5 机理探讨第37-39页
    2.5 配合物对Cd~(2+)的分析应用第39-43页
        2.5.1 Cd~(2+)对ECL信号的影响第39-40页
        2.5.2 测定Cd~(2+)干扰实验第40-41页
        2.5.3 测定Cd~(2+)标准曲线第41-42页
        2.5.4 实际水样的分析检测第42-43页
    2.6 本章小结第43-44页
    参考文献第44-50页
第三章 铽的吡啶酰胺配合物的电致化学发光性质与应用研究第50-68页
    3.1 引言第50页
    3.2 实验部分第50-51页
        3.2.1 试剂及仪器第50-51页
        3.2.2 实验方法第51页
        3.2.3 铽配合物的合成第51页
    3.3 结果与讨论第51-55页
        3.3.1 铽配合物元素分析第51-52页
        3.3.2 红外光谱分析第52-53页
        3.3.3 电致化学性质研究第53-55页
    3.4 条件优化第55-60页
        3.4.1 缓冲介质优化第55页
        3.4.2 pH优化第55-56页
        3.4.3 共反应剂优化第56-57页
        3.4.4 扫描速率优化第57-58页
        3.4.5 扫速与峰电流的关系第58页
        3.4.6 机理讨论第58-60页
    3.5 Tb(Nica)_2·n(H_2O)对 5-甲基2吡嗪羧酸(MPCA)的测定应用第60-62页
        3.5.1 吡嗪类对体系ECL的影响第60页
        3.5.2 不同吡嗪类物质的猝灭程度第60-61页
        3.5.3 测定MPCA的标准曲线第61-62页
        3.5.4 对模拟水样中MPCA的测定第62页
    3.6 本章小结第62-63页
    参考文献第63-68页
第四章 铽吡啶磺酸三元配合物的合成及ECL性质研究第68-84页
    4.1 引言第68页
    4.2 实验部分第68-69页
        4.2.1 试剂与仪器第68-69页
        4.2.2 铽配合物的合成第69页
    4.3 结果与讨论第69-73页
        4.3.1 配合物元素分析第69页
        4.3.2 红外光谱分析第69-70页
        4.3.3 电致化学性质研究第70-73页
    4.4 条件优化第73-78页
        4.4.1 缓冲介质优化第73页
        4.4.2 pH优化第73-74页
        4.4.3 共反应剂浓度优化第74-75页
        4.4.4 扫描速率优化第75页
        4.4.5 扫速与峰电流的关系第75-76页
        4.4.6 机理讨论第76-78页
    4.5 本章小结第78-79页
    参考文献第79-84页
结论与展望第84-85页
附录第85-86页
致谢第86页

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