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基于喹啉母体的新型席夫碱类荧光传感器的合成及其性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-27页
    1.1 概述第12页
    1.2 荧光传感器第12-14页
        1.2.1 荧光传感器的构造第13页
        1.2.2 荧光团第13-14页
        1.2.3 识别基团第14页
    1.3 荧光传感器的设计机理第14-23页
        1.3.1 光诱导电子转移(Photoinduced Electron Transfer,简称PET)第15-18页
        1.3.2 分子内电荷转移(Intramolecular Charge Transfer,简称ICT)第18-19页
        1.3.3 荧光共振能量转移(Fluorescence Resonance Energy Transfer,简称FRET)第19-21页
        1.3.4 螯合增强荧光(Chelation-enhanced Fluorescence,简称CHEF)第21页
        1.3.5 激发态分子内质子转移(Excitedstate Intramolecular Proton Transfer,简称ESIPT)第21-23页
    1.4 喹啉类荧光传感器的研究进展第23-26页
        1.4.1 基于8-羟基喹啉的Al~(3+)荧光传感器第23-24页
        1.4.2 基于8-羟基喹啉的Fe~(3+)荧光传感器第24-25页
        1.4.3 基于8-羟基喹啉的其他离子荧光传感器第25-26页
    1.5 本论文的选题目的及意义第26-27页
第二章 基于对茴香胺受体的Al~(3+)荧光传感器的合成及其性能研究第27-46页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验部分第27-31页
        2.2.1 实验试剂和仪器第27-29页
        2.2.2 荧光传感器L的合成路线第29-30页
        2.2.3 具体合成步骤第30-31页
            2.2.3.1 化合物1的合成第30页
            2.2.3.2 化合物2的合成第30-31页
            2.2.3.3 荧光传感器L的合成第31页
    2.3 荧光传感器L的光谱测定第31-34页
        2.3.1 储备液的配置第31-32页
        2.3.2 紫外光谱测定第32-33页
        2.3.3 荧光光谱测定第33-34页
    2.4 结果与讨论第34-45页
        2.4.1 荧光传感器L的紫外光谱研究第34-35页
        2.4.2 溶剂影响第35-36页
        2.4.3 pH影响第36-37页
        2.4.4 荧光传感器L的荧光光谱测定第37-42页
        2.4.5 铝离子与传感器L的结合模式第42-44页
        2.4.6 传感器L与铝离子之间的感应机理第44-45页
    2.5 本章小结第45-46页
第三章 基于酰腙受体的Fe~(3+)荧光传感器的合成及其性能研究第46-60页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验部分第46-50页
        3.2.1 实验试剂和仪器第46-48页
        3.2.2 荧光传感器L_1的合成路线第48-49页
        3.2.3 具体合成步骤第49-50页
            3.2.3.1 化合物1的合成第49页
            3.2.3.2 化合物2的合成第49页
            3.2.3.3 化合物3的合成第49页
            3.2.3.4 荧光传感器L_1的合成第49-50页
    3.3 荧光传感器L_1的光谱测定第50-51页
        3.3.1 储备液的配置第50页
        3.3.2 光谱测定第50-51页
    3.4 结果与讨论第51-59页
        3.4.1 荧光传感器L_1的离子选择性第51-53页
        3.4.2 溶剂影响第53-54页
        3.4.3 离子竞争实验第54-55页
        3.4.4 Fe~(3+)的滴定实验第55-57页
        3.4.5 Fe~(3+)引起传感器L_1荧光淬灭的原因讨论第57-59页
    3.5 本章小结第59-60页
第四章 基于安替比林受体的Al~(3+)荧光传感器的合成及其性能研究第60-78页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 实验部分第61-65页
        4.2.1 实验试剂和仪器第61-63页
        4.2.2 实验合成路线及具体的实验步骤第63-65页
            4.2.2.1 荧光传感器L_2的合成路线第63页
            4.2.2.2 化合物1的合成第63页
            4.2.2.3 荧光传感器L_2的合成第63-64页
            4.2.2.4 荧光传感器L_3的合成路线第64页
            4.2.2.5 化合物2的合成第64页
            4.2.2.6 化合物3的合成第64-65页
            4.2.2.7 荧光传感器L_3的合成第65页
    4.3 荧光传感器L_2、L_3的光谱测定第65-67页
        4.3.1 储备液的配置第65-66页
        4.3.2 光谱测定第66-67页
    4.4 结果与讨论第67-77页
        4.4.1 荧光传感器L_2和L_3的离子选择性第67-70页
        4.4.2 荧光传感器L_2的离子竞争性实验第70-72页
        4.4.3 荧光传感器L_2的溶剂影响实验第72页
        4.4.4 荧光传感器L_2的滴定实验第72-75页
        4.4.5 荧光传感器L_2与铝离子的结合模式第75-76页
        4.4.6 传感器L_2与铝离子之间的感应机理第76-77页
    4.5 本章小结第77-78页
第五章 总结与展望第78-79页
    5.1 总结第78页
    5.2 展望第78-79页
参考文献第79-86页
附录第86-95页
致谢第95页

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