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基于共聚高分子材料的固结电位传感器和上转换荧光离子选择光极的研究和应用

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第10-34页
    1.1 离子选择性电极第10-15页
        1.1.1 响应机理第10-12页
        1.1.2 性能参数第12-14页
        1.1.3 研究现状和发展趋势第14-15页
    1.2 离子选择性光极第15-21页
        1.2.1 响应原理第15-17页
        1.2.2 性能参数第17-19页
        1.2.3 显色离子载体第19-20页
        1.2.4 研究现状和发展趋势第20-21页
    1.3 稀土上转换纳米材料第21-30页
        1.3.1 稀土发光材料简介第21-22页
        1.3.2 稀土上转换材料发光机理第22-24页
        1.3.3 制备方法第24-25页
        1.3.4 表面修饰第25-27页
        1.3.5 上转换纳米粒子的应用第27-30页
    参考文献第30-34页
第二章 基于无塑化剂丙烯酸高分子的离子选择性电极的制备和表征第34-52页
    2.1 前言第34-36页
    2.2 实验部分第36-38页
        2.2.1 实验材料第36页
        2.2.2 实验仪器第36-37页
        2.2.3 MMA-DMA共聚物通过自由基聚合反应的合成第37页
        2.2.4 MMA-DMA共聚物通过原子转移自由基聚合反应的合成第37-38页
        2.2.5 离子选择性电极的制备第38页
        2.2.6 EMF实验第38页
    2.3 结果与讨论第38-49页
        2.3.1 基于自由基聚合反应的结果与讨论第38-44页
        2.3.2 基于原子转移自由基聚合反应的结果与讨论第44-49页
    2.4 结论第49-50页
    参考文献第50-52页
第三章 基于上转换材料的铅离子传感膜的制备、表征和应用第52-66页
    3.1 前言第52-53页
    3.2 实验部分第53-55页
        3.2.1 实验材料第53-54页
        3.2.2 NaYF_4: Er,Yb纳米棒的合成第54页
        3.2.3 缓冲溶液第54页
        3.2.4 光学传感膜的制备第54-55页
        3.2.5 实验方法第55页
        3.2.6 仪器第55页
    3.3 结果与讨论第55-63页
    3.4 结论第63-64页
    参考文献第64-66页
附录第66-67页
致谢第67-68页

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