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新型铜纳米团簇的制备及其荧光、催化性质研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第16-34页
    1.1 铜纳米团簇的合成方法第16-19页
        1.1.1 模板合成第16页
        1.1.2 电化学合成方法第16-17页
        1.1.3 油包水(w/o)微乳液技术第17-18页
        1.1.4 改进的Brust-Schiffrin法第18-19页
        1.1.5 微波辅助的多元醇的合成第19页
    1.2 铜纳米团簇的表征第19-23页
        1.2.1 紫外可见光谱第20页
        1.2.2 透射电子显微镜或高分辨率透射电子显微镜技术第20页
        1.2.3 X射线光电子能谱第20-21页
        1.2.4 傅立叶红外吸收光谱第21-22页
        1.2.5 质谱分析第22-23页
    1.3 铜纳米团簇的性质第23-25页
        1.3.1 多波段紫外-可见吸收第23-24页
        1.3.2 光致发光特性第24-25页
        1.3.3 催化特性第25页
    1.4 铜纳米团簇的应用第25-26页
    1.5 论文的工作及意义第26-29页
        1.5.1 论文的研究意义第26-27页
        1.5.2 论文的创新第27页
        1.5.3 论文的主要内容第27-29页
    参考文献第29-34页
第2章 聚乙烯亚胺保护的铜纳米团簇作为新颖的碘离子荧光和可视化传感器第34-53页
    2.1 引言第34页
    2.2 实验部分第34-37页
        2.2.1 试剂与仪器第35-36页
        2.2.2 水溶性PEI-Cu NCs的制备和表征第36页
        2.2.3 水溶性PEI-Cu NCs作为荧光探针检测碘离子第36-37页
    2.3 结果与讨论第37-48页
        2.3.1 水溶性PEI-Cu NCs的制备第37-40页
        2.3.2 水溶性PEI-Cu NCs的表征第40-42页
        2.3.3 水溶性PEI-Cu NCs荧光检测碘离子第42-45页
        2.3.4 水溶性PEI-Cu NCs荧光检测碘离子的机制第45-47页
        2.3.5 水溶性PEI-Cu NCs检测实际样品中的碘离子第47-48页
    2.4 结论第48-49页
    参考文献第49-53页
第3章 6-巯基-β-环糊精保护的铜纳米团簇作为氧化石墨烯荧光探针第53-72页
    3.1 引言第53页
    3.2 实验部分第53-56页
        3.2.1 试剂与仪器第54-55页
        3.2.2 水溶性β-CD-Cu NCs的制备和表征第55页
        3.2.3 水溶性β-CD-Cu NCs作为荧光探针检测环境水样中的氧化石墨烯第55-56页
    3.3 结果与讨论第56-66页
        3.3.1 水溶性β-CD-Cu NCs的制备第56-59页
        3.3.2 水溶性β-CD-Cu NCs的表征第59-62页
        3.3.3 水溶性β-CD-Cu NCs荧光检测氧化石墨烯第62-65页
        3.3.4 水溶性β-CD-Cu NCs荧光检测氧化石墨烯的机理第65-66页
        3.3.5 水溶牲β-CD-Cu NCs检测实际样品中的氧化石墨烯第66页
    3.4 结论第66-68页
    参考文献第68-72页
第4章 6-巯基-β-环糊精保护的铜纳米团簇的催化性能研究第72-88页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 实验部分第73-76页
        4.2.1 仪器与试剂第73-74页
        4.2.2 水溶性β-CD-Cu NCs的制备第74页
        4.2.3 水溶性β-CD-Cu NCs比色检测过氧化氢和葡萄糖第74-76页
    4.3 结果与讨论第76-84页
        4.3.1 Cu NCs在H_2O_2存在下催化氧化TMB第76-77页
        4.3.2 pH和β-CD-Cu NCs的用量对β-CD-Cu NCs催化反应活性的影响第77-78页
        4.3.3 β-CD-Cu NCs和辣根过氧化物酶对pH和温度的稳定性比较第78-79页
        4.3.4 β-CD-Cu NCs催化氧化TMB的稳态动力学分析第79-81页
        4.3.5 TMB的浓度对β-CD-Cu NCs的催化能力的影响第81-82页
        4.3.6 β-CD-Cu NCs检测过氧化氢第82-83页
        4.3.7 β-CD-Cu NCs检测葡萄糖第83-84页
    4.4 结论第84-85页
    参考文献第85-88页
附录第88-90页
致谢第90页

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