中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 纳米材料和纳米粒子性质简介 | 第10-12页 |
1.1.1 纳米材料概述 | 第10-11页 |
1.1.2 纳米粒子的性质特征 | 第11-12页 |
1.2 量子点介绍 | 第12-17页 |
1.2.1 量子点的基本性质 | 第12-14页 |
1.2.2 量子点的制备方法 | 第14-15页 |
1.2.3 量子点与其它物质的连接方式 | 第15-16页 |
1.2.4 量子点在检测方面的应用 | 第16-17页 |
1.3 荧光共振能量转移简介 | 第17-19页 |
1.3.1 荧光共振能量转移的基本原理 | 第17-18页 |
1.3.2 荧光共振能量转移效率及相关参数的测定 | 第18页 |
1.3.3 量子点荧光共振能量转移在检测方面的应用 | 第18-19页 |
1.4 本论文的研究意义和主要内容 | 第19-20页 |
第二章 量子点—罗丹明 B 构建的荧光共振能量转移体系用于检测三聚氰胺 | 第20-32页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验部分 | 第20-22页 |
2.2.1 仪器 | 第20页 |
2.2.2 试剂 | 第20-21页 |
2.2.3 CdTe 量子点的制备 | 第21页 |
2.2.4 通过 FRET 体系检测 MB | 第21页 |
2.2.5 在牛奶样品中检测 MB | 第21-22页 |
2.3 结果与讨论 | 第22-24页 |
2.3.1 CdTe QDs 和 RB 的紫外可见吸收和荧光发射光谱 | 第22页 |
2.3.2 FRET 体系的构建 | 第22-24页 |
2.3.2.1 pH 值的影响 | 第22-23页 |
2.3.2.2 CdTe QDs 浓度的影响 | 第23-24页 |
2.3.2.3 RB 浓度的影响 | 第24页 |
2.3.2.4 CTAB 浓度的影响 | 第24页 |
2.3.2.5 反应时间的影响 | 第24页 |
2.4 FRET 效率 | 第24-26页 |
2.5 三聚氰胺的检测 | 第26-27页 |
2.6 干扰研究 | 第27页 |
2.7 牛奶样品中 MB 的检测 | 第27-28页 |
2.8 本章小结 | 第28-29页 |
附表 | 第29-32页 |
第三章 量子点—罗丹明 6G 构建的荧光共振能量转移体系用于检测三价砷 | 第32-43页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-33页 |
3.2.1 试剂 | 第32-33页 |
3.2.2 仪器 | 第33页 |
3.2.3 CdTe 量子点的制备 | 第33页 |
3.2.4 通过荧光共振能量转移体系检测 As(Ⅲ) | 第33页 |
3.2.5 水样中 As(Ⅲ)的检测 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-37页 |
3.3.1 QDs 与 R6G 的紫外可见吸收光谱的荧光发射光谱 | 第33-34页 |
3.3.2 FRET 体系的优化 | 第34-37页 |
3.3.2.1 新构建的 FRET 体系的可行性 | 第34页 |
3.3.2.2 pH 值的影响 | 第34-35页 |
3.3.2.3 QDs 浓度的影响 | 第35页 |
3.3.2.4 GSH 浓度的影响 | 第35-36页 |
3.3.2.5 反应时间的影响 | 第36-37页 |
3.4 FRET 效率及相关参数计算 | 第37页 |
3.5 As(Ⅲ)的检测 | 第37-39页 |
3.6 干扰实验 | 第39页 |
3.7 水样中 As(Ⅲ)的检测 | 第39页 |
3.8 本章小结 | 第39-40页 |
附表 | 第40-43页 |
参考文献 | 第43-49页 |
作者简介 | 第49页 |
攻读硕士学位期间发表 SCI 论文 | 第49-50页 |
致谢 | 第50页 |