中文摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-42页 |
1.1 荧光纳米材料概述 | 第14-15页 |
1.1.1 半导体量子点概述 | 第14页 |
1.1.2 贵金属纳米簇概述 | 第14页 |
1.1.3 碳点概述 | 第14-15页 |
1.2 荧光纳米材料的合成及传感应用研究进展 | 第15-29页 |
1.2.1 半导体量子点 | 第15-19页 |
1.2.1.1 半导体量子点的合成 | 第15-17页 |
1.2.1.2 半导体量子点的传感应用 | 第17-19页 |
1.2.2 贵金属纳米簇 | 第19-23页 |
1.2.2.1 金纳米簇的合成 | 第19-21页 |
1.2.2.2 金纳米簇的传感应用 | 第21-23页 |
1.2.3 碳点 | 第23-29页 |
1.2.3.1 碳点的合成 | 第24-27页 |
1.2.3.2 碳点的传感应用 | 第27-29页 |
1.3 本论文的立题背景、研究内容及创新点 | 第29-31页 |
1.3.1 立题背景 | 第29-30页 |
1.3.2 研究内容 | 第30-31页 |
1.3.3 创新点 | 第31页 |
参考文献 | 第31-42页 |
第二章 N-乙酰基-L-半胱氨酸保护的金纳米簇的制备及应用于硫化氢的检测 | 第42-58页 |
2.1 引言 | 第42-43页 |
2.2 实验部分 | 第43-44页 |
2.2.1 试剂 | 第43页 |
2.2.2 仪器 | 第43页 |
2.2.3 ACC@AuNCs的制备 | 第43页 |
2.2.4 ACC@AuNCs的量子产率 | 第43-44页 |
2.2.5 ACC@AuNCs检测H_2S | 第44页 |
2.2.6 实际样品中H_2S含量的测定 | 第44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-53页 |
2.3.1 ACC@AuNCs的表征 | 第44-46页 |
2.3.2 检测H_2S的条件优化 | 第46-47页 |
2.3.3 传感器的选择性 | 第47-48页 |
2.3.4 传感器的灵敏度 | 第48-49页 |
2.3.5 传感器的检测机理 | 第49-52页 |
2.3.6 应用于实际样品 | 第52-53页 |
2.4 本章小结 | 第53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
第三章 氮掺杂荧光碳点用于Cr(Ⅵ)和抗坏血酸的检测 | 第58-74页 |
3.1 引言 | 第58-59页 |
3.2 实验部分 | 第59-60页 |
3.2.1 试剂 | 第59页 |
3.2.2 仪器 | 第59页 |
3.2.3 碳点的制备 | 第59-60页 |
3.2.4 碳点的量子产率 | 第60页 |
3.2.5 碳点检测Cr(Ⅵ)和抗坏血酸 | 第60页 |
3.3 结果与讨论 | 第60-70页 |
3.3.1 碳点的表征 | 第60-63页 |
3.3.2 碳点的合成条件优化 | 第63-64页 |
3.3.3 检测Cr(Ⅵ)的条件优化 | 第64-65页 |
3.3.4 Cr(Ⅵ)对N-CDs的荧光猝灭作用(“Turn off”) | 第65-68页 |
3.3.5 抗坏血酸对N-CDs体系的荧光恢复(“Turn on”) | 第68-69页 |
3.3.6 应用于实际样品 | 第69-70页 |
3.4 本章小结 | 第70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
第四章 金纳米簇/碳点复合纳米材料的合成及应用于四环素的传感研究 | 第74-84页 |
4.1 引言 | 第74-75页 |
4.2 实验部分 | 第75页 |
4.2.1 试剂 | 第75页 |
4.2.2 仪器 | 第75页 |
4.2.3 金纳米簇和碳点的制备 | 第75页 |
4.2.4 金纳米簇/碳点复合纳米材料的制备 | 第75页 |
4.2.5 金纳米簇/碳点复合纳米材料检测四环素TCs | 第75页 |
4.3 结果与讨论 | 第75-81页 |
4.3.1 Au/CDs的表征 | 第75-79页 |
4.3.2 Au/CDs对TCs的荧光滴定 | 第79-80页 |
4.3.3 Au/CDs对TCs的选择性 | 第80-81页 |
4.4 本章小结 | 第81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
第五章 总结与展望 | 第84-86页 |
5.1 总结 | 第84-85页 |
5.2 展望 | 第85-86页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
个人简况及联系方式 | 第90-93页 |