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一种新型稀土荧光配合物的制备及光谱性质研究

摘要第1-3页
Abstract第3-8页
第一章 绪论第8-29页
   ·时间分辨荧光免疫分析简介第8-13页
     ·免疫分析法的发展近况第8-9页
     ·时间分辨荧光免疫分析法的问世第9-10页
     ·时间分辨荧光免疫分析法的原理和检测仪器第10-12页
     ·时间分辨荧光免疫分析法的优势第12-13页
   ·时间分辨荧光免疫分析系统第13-17页
     ·解离增强镧系荧光免疫分析系统第13-14页
     ·固相时间分辨荧光免疫分析系统第14-15页
     ·均相时间分辨荧光免疫分析系统第15-16页
     ·酶放大镧系荧光分析系统第16-17页
   ·时间分辨荧光免疫分析法常用的螯合剂及TRFIA技术的进展第17-22页
     ·常用的几类螯合剂第17-20页
     ·TRFIA技术的进展第20-22页
       ·时间分辨荧光免疫分析标记技术的发展第20页
       ·时间分辨荧光免疫分析固相技术的发展近况第20页
       ·时间分辨猝灭分析技术第20-21页
       ·分子信标(molecular bencon)技术第21页
       ·实时荧光定量PCR技术第21页
       ·时间分辨荧光免疫分析与激光技术的联用第21-22页
       ·其他技术第22页
   ·TRFIA的反应模式第22-23页
   ·时间分辨荧光免疫分析系统的应用领域第23-27页
     ·食品科学检测领域的应用第23-25页
     ·临床医学领域的应用第25-27页
     ·DNA检测领域的应用第27页
   ·本论文的目的及意义第27-29页
第二章 化合物的合成及表征第29-46页
   ·化学试剂与仪器第29-31页
     ·仪器第29-30页
     ·药品第30-31页
   ·新型中间体的合成设计第31页
   ·新型中间体螯合剂4,4’-二(对氨基苯乙炔基)-6,6’-二(N,N-二(叔丁酯基亚甲基)氨甲基)-2,2’-联吡啶的合成过程第31-34页
     ·4,4’-二溴-6,6’-二溴甲基-2,2’-联吡啶化合物的合成第31-32页
     ·4,4’-二溴-6,6’-二(N,N-二(叔丁酯基亚甲基)氨甲基)-2,2’-联吡啶化合物的合成第32页
     ·4,4' -二 (对氨基苯乙炔基)-6,6' -二 (N,N-二(叔丁酯基亚甲基)氨甲基)-2,2'-联批淀化合物的合成第32-33页
     ·4,4’-二(对氨基苯乙炔基)-6,6’-二(N,N-二羧甲基氨甲基)-2,2’-联吡啶的合成第33-34页
   ·化合物合成过程的研究第34-42页
     ·4,4’-二溴-6,6’-二溴甲基-2,2’-联吡啶化合物的合成研究第34-36页
     ·4,4’-二澳-6,6’-二(N,N-二(叔丁酯基亚甲基)氨甲基)-2,2’-联吡啶的合成研究第36-38页
     ·4,4’-二(对氨基苯乙炔基)-6,6’-二(N,N-二(叔丁酯基亚甲基)氨甲基)-2,2’-联吡啶的合成研究第38-41页
     ·4,4’-二(对氨基苯乙炔基)-6,6’-二(N,N-二羧甲基氨甲基)-2,2’-联吡啶的合成研究第41-42页
   ·化合物中间体的表征第42-46页
     ·4,4’-二溴-6,6’-二(N,N-二(叔丁酯基亚甲基)氨甲基)-2,2’-联吡啶的表征第42-43页
     ·4,4’-二(对氨基苯乙炔基)-6,6’-二(N,N-二(叔丁酯基亚甲基)氨甲基)-2,2’-联吡啶的表征第43-46页
第三章 荧光化合物与铕离子络合第46-51页
   ·荧光溶液的配制与测试第46页
     ·Eu~(3+)溶液的配制第46页
     ·4,4’-二(对氨基苯乙炔基)-6,6’-二(N,N-二羧甲基氨甲基)-2,2’-联吡啶溶液的配制第46页
     ·稀土荧光化合物溶液的配制第46页
     ·空白溶液的配制第46页
     ·测试溶液第46页
   ·化合物的结构设计第46-47页
   ·稀土配合物荧光性质的研究第47-49页
     ·荧光光谱第47-49页
     ·荧光寿命第49页
   ·稀土离子浓度与配合物荧光强度的关系第49-50页
   ·稀土荧光配合物的稳定性测试第50页
   ·两种稀土铕离子化合物的荧光性能对比第50-51页
第四章 结论第51-52页
参考文献第52-56页
致谢第56-57页
作者简介第57页
攻读硕士学位期间研究成果第57-58页

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