摘要 | 第3-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第14-42页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 溶致变色荧光探针概述 | 第15-25页 |
1.2.1 溶致变色荧光探针的定义 | 第16-17页 |
1.2.2 溶致变色荧光探针的影响因素 | 第17-22页 |
1.2.2.1 一般溶剂效应:Lippert-Mataga方程 | 第17-19页 |
1.2.2.2 特殊溶剂效应 | 第19-20页 |
1.2.2.3 ICT态与TICT态的形成 | 第20页 |
1.2.2.4 粘度的影响 | 第20-21页 |
1.2.2.5 探针与探针间相互作用 | 第21-22页 |
1.2.3 溶致变色行为的相关物理参数 | 第22-25页 |
1.2.3.1 溶剂极性参数Er(30) | 第22-24页 |
1.2.3.2 荧光量子产率和荧光寿命 | 第24页 |
1.2.3.3 辐射和非辐射衰减速率常数 | 第24页 |
1.2.3.4 偶极矩和溶致变色范围 | 第24-25页 |
1.3 溶致变色荧光探针的研究进展 | 第25-35页 |
1.3.1 含推拉结构的D-π-A型化合物 | 第27-29页 |
1.3.2 含杂原子芳香系统的D-A型或D-π-A型化合物 | 第29-31页 |
1.3.3 具有AIE效应的化合物 | 第31-32页 |
1.3.4 含荧光嵌段的寡聚物或聚合物 | 第32-34页 |
1.3.5 基于能量转移机制的化合物 | 第34-35页 |
1.4 溶致变色荧光探针的应用 | 第35-40页 |
1.4.1 环境监测 | 第35-38页 |
1.4.2 生物传感 | 第38-40页 |
1.5 本论文研究的目的意义及主要研究内容 | 第40-42页 |
第2章 基于对激发态结构调控的溶致变色荧光探针 | 第42-68页 |
2.1 引言 | 第42-44页 |
2.2 PNBD和BPNBD的合成 | 第44-50页 |
2.3 结果与讨论 | 第50-65页 |
2.3.1 紫外可见吸收性质 | 第50-53页 |
2.3.2 荧光性质 | 第53-54页 |
2.3.3 溶致变色行为 | 第54-55页 |
2.3.4 理论计算 | 第55-62页 |
2.3.5 以Er(30)及Lippert-Mataga模型探索溶致变色的本质 | 第62-65页 |
2.4 本章小结 | 第65-68页 |
第3章 新型溶致变色荧光探针及其对结构类似有机液体的高效区分 | 第68-90页 |
3.1 引言 | 第68-70页 |
3.2 A1,A2,A3和A4的合成 | 第70-75页 |
3.3 结果与讨论 | 第75-87页 |
3.3.1 紫外可见吸收性质 | 第75-78页 |
3.3.2 荧光性质 | 第78-79页 |
3.3.3 溶致变色性质 | 第79-81页 |
3.3.4 理论计算 | 第81-83页 |
3.3.5 以Er(30)及Lippert-Mataga模型探索溶致变色的本质 | 第83-86页 |
3.3.6 溶致变色荧光探针的应用 | 第86-87页 |
3.4 本章小结 | 第87-90页 |
第4章 侧链可修饰的溶致变色荧光探针及其传感行为 | 第90-108页 |
4.1 引言 | 第90-91页 |
4.2 T1,T2,T3和T4的合成 | 第91-94页 |
4.3 结果与讨论 | 第94-106页 |
4.3.1 紫外可见吸收性质 | 第94-96页 |
4.3.2 荧光性质 | 第96-99页 |
4.3.3 溶致变色行为 | 第99-101页 |
4.3.4 理论计算 | 第101-102页 |
4.3.5 基于Lippert-Mataga模型的实验 | 第102-105页 |
4.3.6 有机溶剂中微量水分的检测 | 第105-106页 |
4.4 本章小结 | 第106-108页 |
第5章 单苯环水溶性溶致变色荧光探针及其传感应用 | 第108-120页 |
5.1 引言 | 第108-109页 |
5.2 化合物的合成 | 第109-111页 |
5.3 结果与讨论 | 第111-117页 |
5.3.1 紫外可见吸收性质 | 第111-112页 |
5.3.2 荧光性质及溶致变色行为 | 第112-115页 |
5.3.3 理论计算 | 第115-117页 |
5.3.4 化合物BAPA对pH的响应 | 第117页 |
5.4 本章小结 | 第117-120页 |
总结 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-144页 |
附录 | 第144-186页 |
致谢 | 第186-188页 |
攻读博士学位期间的学术成果 | 第188-189页 |