基金资助 | 第4-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第1章 论文选题依据及研究内容 | 第13-27页 |
1.1 论文选题依据 | 第13-25页 |
1.1.1 研究意义 | 第13页 |
1.1.2 研究现状 | 第13-25页 |
1.1.2.1 碳点的分类、光致发光的起源、性质和挑战 | 第13-17页 |
1.1.2.2 碳点的合成途径 | 第17-22页 |
1.1.2.3 碳点在荧光分析检测领域的应用 | 第22-25页 |
1.2 研究目标、研究内容、以及拟解决的关键科学问题 | 第25-26页 |
1.2.1 研究目标 | 第25页 |
1.2.2 研究内容 | 第25-26页 |
1.2.3 拟解决的关键科学问题 | 第26页 |
1.3 技术路线 | 第26-27页 |
第2章 铽掺杂碳点的一步碳化合成及其选择性的检测 2,4,6-三硝基苯酚 | 第27-39页 |
2.1 前言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-29页 |
2.2.1 材料及试剂 | 第28页 |
2.2.2 实验仪器 | 第28页 |
2.2.3 铽掺杂碳点的合成与纯化 | 第28页 |
2.2.4 TNP的荧光分析检测 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-37页 |
2.3.1 铽掺杂碳点的合成与表征 | 第29-31页 |
2.3.2 铽掺杂碳点的稳定性 | 第31-32页 |
2.3.3 TNP的荧光分析检测 | 第32-37页 |
2.3.4 水样中TNP含量的测定 | 第37页 |
2.4 小结 | 第37-39页 |
第3章 铽修饰碳量子点的常规水热合成及其高选择性的检测ppGpp | 第39-47页 |
3.1 前言 | 第39-40页 |
3.2 实验部分 | 第40-41页 |
3.2.1 材料及试剂 | 第40页 |
3.2.2 实验仪器 | 第40页 |
3.2.3 碳量子点和铽修饰碳量子点的合成与纯化 | 第40-41页 |
3.2.4 ppGpp的比率荧光检测 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-46页 |
3.3.1 碳量子点的合成与表征 | 第41-44页 |
3.3.2 铽修饰碳量子点的合成与表征 | 第44页 |
3.3.3 比率荧光法检测ppGpp | 第44-46页 |
3.4 小结 | 第46-47页 |
第4章 单层石墨烯量子点的自放热合成及其高灵敏和高特异性的检测铝离子 | 第47-59页 |
4.1 前言 | 第47-48页 |
4.2 实验部分 | 第48-49页 |
4.2.1 材料及试剂 | 第48页 |
4.2.2 实验仪器 | 第48页 |
4.2.3 单层石墨烯量子点的合成与纯化 | 第48-49页 |
4.2.4 Al~(3+)的荧光分析检测 | 第49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-58页 |
4.3.1 单层石墨烯量子点的自催化放热合成 | 第49-52页 |
4.3.2 单层石墨烯量子点的表征 | 第52-54页 |
4.3.3 Al~(3+)诱导的单层石墨烯量子点光致发光增强 | 第54-58页 |
4.4 小结 | 第58-59页 |
第5章 高光致发光碳量子点的自放热合成及其选择性的检测维生素B12 | 第59-71页 |
5.1 前言 | 第59-60页 |
5.2 实验部分 | 第60-61页 |
5.2.1 材料及试剂 | 第60页 |
5.2.2 实验仪器 | 第60页 |
5.2.3 碳量子点的合成与纯化 | 第60-61页 |
5.2.4 维生素B12的荧光分析检测 | 第61页 |
5.2.5 维生素B12的固相传感 | 第61页 |
5.3 结果与讨论 | 第61-70页 |
5.3.1 碳量子点的自催化放热合成 | 第61-65页 |
5.3.2 碳量子点的表征 | 第65-66页 |
5.3.3 碳量子点的稳定性 | 第66-67页 |
5.3.4 维生素B12的荧光检测 | 第67-69页 |
5.3.5 注射液中维生素B12的含量测定 | 第69页 |
5.3.6 维生素B12的固相传感 | 第69-70页 |
5.4 小结 | 第70-71页 |
第6章 全文总结与展望 | 第71-75页 |
6.1 全文总结 | 第71-72页 |
6.1.1 主要结论 | 第71-72页 |
6.1.2 主要创新点 | 第72页 |
6.2 前景展望 | 第72-75页 |
6.2.1 碳点功能化手段的开发及应用 | 第72页 |
6.2.2 自放热合成在其他纳米材料领域的开发 | 第72-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
科研成果 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |