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碳量子点的发光机理及其在药物分析中的应用研究

摘要第8-11页
ABSTRACT第11-14页
缩写符号对照表第15-16页
第1章 选题依据第16-30页
    1.1 研究意义第16-17页
    1.2 碳点概述第17-21页
        1.2.1 粒径及分子量第17-18页
        1.2.2 碳点的光学性质第18页
        1.2.3 聚集导致荧光变化第18-19页
        1.2.4 电子转移第19页
        1.2.5 催化性质第19-20页
        1.2.6 低生物毒性第20页
        1.2.7 碳点的发光机理第20-21页
    1.3 国内外研究现状第21-26页
        1.3.1 碳点的合成第21-24页
        1.3.2 碳点的应用第24-26页
    1.4 存在的主要问题及解决方案第26-27页
    1.5 研究内容和技术路线第27-28页
    1.6 可行性分析第28-30页
        1.6.1 理论可行第28页
        1.6.2 技术可行第28-30页
第2章 聚集诱导荧光增强的碳点第30-42页
    2.1 前言第30-31页
    2.2 实验部分第31-34页
        2.2.1 实验仪器及试剂第31-32页
        2.2.2 碳点的合成第32-33页
        2.2.3 荧光量子产率的计算第33-34页
    2.3 结果与讨论第34-40页
        2.3.1 碳点的形貌和结构表征第34-35页
        2.3.2 碳点的光学性质表征第35-36页
        2.3.3 碳点的稳定性表征第36-37页
        2.3.4 碳点旋转受限制导致荧光增强第37页
        2.3.5 碳点聚集诱导荧光增强第37-39页
        2.3.6 利用聚集诱导荧光增强效应实现对四氢呋喃的检测第39-40页
    2.4 小结第40-42页
第3章 高量子产率碳量子点发光机理探讨第42-60页
    3.1 前言第42-43页
    3.2 实验部分第43-45页
        3.2.1 实验仪器及试剂第43-44页
        3.2.2 碳点的合成第44页
        3.2.3 碳点的分离和纯化第44页
        3.2.4 密度泛函理论模型(DFT)计算第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-58页
        3.3.1 量子限域效应对碳点发射波长的粗调节第45-49页
        3.3.2 表面缺陷态对碳点发射波长的细调节第49-57页
        3.3.3 碳点的电子跃迁发光理论第57-58页
    3.4 小结第58-60页
第4章 CU(I)掺杂碳点催化1,3-偶极环加成反应第60-70页
    4.1 前言第60-61页
    4.2 实验部分第61-63页
        4.2.1 实验仪器及试剂第61-62页
        4.2.2 碳点的合成第62页
        4.2.3 CU(I)-CQDS催化1, 3-偶极环加成反应第62页
        4.2.4 动力学研究第62-63页
        4.2.5 细胞毒性试验第63页
    4.3 结果与讨论第63-68页
        4.3.1 碳点的形貌、结构和光学性质表征第63-64页
        4.3.2 碳点的催化性质和性能第64-68页
        4.3.3 碳点的生物毒性第68页
    4.4 小结第68-70页
第5章 碳点的点击化学修饰用于细胞膜靶向成像第70-76页
    5.1 前言第70-71页
    5.2 实验部分第71-72页
        5.2.1 实验仪器及试剂第71页
        5.2.2 DNA序列及使用方法第71页
        5.2.3 碳点的炔基化处理第71-72页
        5.2.4 CU(I)-CQDS催化修饰DNA第72页
        5.2.5 癌胚抗原修饰碳量子点的细胞成像第72页
    5.3 结果与讨论第72-75页
        5.3.1 炔基化碳点的表征第72-73页
        5.3.2 碳点偶联DNA后的表征第73页
        5.3.3 碳点偶联DNA后的细胞膜靶向成像第73-75页
    5.4 小结第75-76页
第6章 结论与展望第76-78页
    6.1 结论第76-77页
    6.2 论文的创新点第77页
    6.3 展望第77-78页
参考文献第78-88页
硕士期间科研成果第88-90页
致谢第90页

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