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荧光碳量子点性能表征及在环境污染检测中应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
注释说明清单第18-19页
引言第19-20页
第一章 绪论第20-30页
    1.1 前言第20页
    1.2 碳量子点的合成方法第20-22页
        1.2.1 化学烧蚀法第20页
        1.2.2 电化学氧化法第20-21页
        1.2.3 激光烧蚀法第21页
        1.2.4 微波合成法第21页
        1.2.5 水热处理法第21-22页
    1.3 碳量子点的表征技术第22页
    1.4 碳量子点的表面功能化第22-23页
    1.5 碳量子点的光学特性第23-25页
        1.5.1 紫外吸收第23-24页
        1.5.2 荧光性质第24页
        1.5.3 上转换荧光性质第24-25页
    1.6 碳量子点的应用现状第25-28页
        1.6.1 生物成像和生物细胞标记第25-26页
        1.6.2 分析检测第26-27页
        1.6.3 光催化第27-28页
        1.6.4 光电领域第28页
    1.7 论文选题意义和研究内容第28-30页
第二章 碳量子点的制备及其光学性能研究第30-36页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验部分第30-31页
        2.2.1 实验仪器与试剂第30页
        2.2.2 聚乙烯亚胺功能化碳量子点的制备第30-31页
        2.2.3 聚乙烯亚胺功能化碳量子点的光学性能表征第31页
    2.3 结果与讨论第31-35页
        2.3.1 紫外吸收曲线第31-32页
        2.3.2 荧光光谱第32-33页
        2.3.3 荧光激发波长依赖性第33-35页
    2.4 结论第35-36页
第三章 碳量子点表面修饰电极电化学分析法检测铜(Ⅱ)第36-43页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验部分第36-38页
        3.2.1 仪器与试剂第36-37页
        3.2.2 以聚乙烯亚胺为稳定剂的碳量子点的制备第37页
        3.2.3 工作电极的修饰第37页
        3.2.4 测定方法第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-43页
        3.3.1 Cu~(2+)在修饰金盘电极上的电化学行为第38页
        3.3.2 支持电解质的选择第38页
        3.3.3 实验条件的选择第38-40页
        3.3.4 线性范围和检出限第40页
        3.3.5 重现性、稳定性第40-41页
        3.3.6 干扰实验第41页
        3.3.7 水样中Cu~(2+)检测第41-43页
第四章 硅掺杂碳量子点的制备与性能表征第43-54页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验部分第43-44页
        4.2.1 实验试剂与仪器第43-44页
        4.2.2 QDs制备第44页
        4.2.3 QDs表征方式第44页
    4.3 结果与讨论第44-53页
        4.3.1 光学性质第44-46页
        4.3.2 制备因素第46-48页
        4.3.3 形貌特征与元素组成第48-50页
        4.3.4 荧光量子产率第50-51页
        4.3.5 环境因素第51-53页
    4.4 结论第53-54页
第五章 硅掺杂碳量子点荧光猝灭法检测铜(Ⅱ)第54-60页
    5.1 引言第54页
    5.2 实验部分第54-55页
        5.2.1 实验试剂与仪器第54页
        5.2.2 Cu~(2+)的测定第54-55页
        5.2.3 数据处理第55页
    5.3 结果与讨论第55-59页
        5.3.1 QDs对Cu~(2+)检测第55-57页
        5.3.2 共存物的影响第57-58页
        5.3.3 水样中Cu~(2+)检测第58-59页
    5.4 结论第59-60页
第六章 荧光共振能量转移体系构建第60-66页
    6.1 引言第60页
    6.2 实验部分第60-61页
        6.2.1 实验试剂与仪器第60页
        6.2.2 RhB@QDs的制备第60-61页
    6.3 结果与讨论第61-64页
        6.3.1 FRET体系的建立第61-62页
        6.3.2 FRET体系最佳条件的选择第62-64页
    6.4 结论第64-66页
第七章 结论与展望第66-68页
    7.1 结论第66页
    7.2 研究展望第66-68页
参考文献第68-82页
致谢第82-83页
作者简介及读研期间主要科研成果第83页

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