摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-13页 |
第一章 杂环化合物在阴阳离子识别方面的应用 | 第14-42页 |
1.1 引言 | 第14-16页 |
1.1.1 超分子化学概念的提出及发展 | 第14页 |
1.1.2 离子识别的重要意义 | 第14-15页 |
1.1.3 杂环化合物简介 | 第15-16页 |
1.2 含杂环的化合物传感器研究进展 | 第16-36页 |
1.2.1 阴离子传感器研究进展 | 第16-24页 |
1.2.1.1 氰根离子(CN~-)传感器研究进展 | 第16-21页 |
1.2.1.2 其它阴离子传感器研究进展 | 第21-24页 |
1.2.2 阳离子传感器研究进展 | 第24-36页 |
1.2.2.1 银离子(Ag~+)传感器研究进展 | 第24-27页 |
1.2.2.2 汞离子(Hg~(2+))传感器研究进展 | 第27-32页 |
1.2.2.3 其它阳离子传感器研究进展 | 第32-36页 |
1.3 课题的提出和研究提纲 | 第36页 |
1.4 参考文献 | 第36-42页 |
第二章 2-苯基-1H-咪唑并吩嗪(ZH)在阳离子识别方面的紫外荧光性能研究 | 第42-56页 |
2.1 引言 | 第42-43页 |
2.2 实验部分 | 第43-44页 |
2.2.1 试剂与溶剂 | 第43页 |
2.2.2 实验仪器 | 第43页 |
2.2.3 受体分子ZH的合成及表征 | 第43-44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-53页 |
2.3.1 半水体系中ZH对Ag~+识别性能的研究 | 第44-46页 |
2.3.2 Ag~+的抗干扰实验 | 第46-47页 |
2.3.3 紫外和荧光光谱滴定以及最低检测限的计算 | 第47-48页 |
2.3.4 验证ZH识别Ag~+的机理 | 第48-51页 |
2.3.5 ZH的可循环实验以及在试纸上的实际应用 | 第51-53页 |
2.4 总结 | 第53页 |
2.5 参考文献 | 第53-56页 |
第三章 基于超分子自组装的吩嗪衍生物在水溶液中双通道识别氰根离子(CN~-) | 第56-72页 |
3.1 引言 | 第56-57页 |
3.2 实验部分 | 第57-58页 |
3.2.1 试剂与溶剂 | 第57页 |
3.2.2 实验仪器 | 第57页 |
3.2.3 主体ZH的合成路线 | 第57-58页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第58-67页 |
3.3.1 主体ZH识别CN~-的光谱性能探究 | 第58-64页 |
3.3.1.1 主体ZH识别CN~-的紫外和荧光识别实验 | 第58-59页 |
3.3.1.2 主体ZH识别CN~-的抗干扰实验 | 第59-60页 |
3.3.1.3 ZH对CN~-的滴定以及计算最低检测限 | 第60-63页 |
3.3.1.4 ZH-CN~-的电化学性能研究 | 第63-64页 |
3.3.2 ZH识别CN~-的机理探究 | 第64-66页 |
3.3.2.1 探讨主体ZH组装结构 | 第64-66页 |
3.3.3 ZH识别CN~-的pH适用范围 | 第66页 |
3.3.4 ZH识别CN~-的实际应用 | 第66-67页 |
3.4 结论 | 第67页 |
3.5 参考文献 | 第67-72页 |
第四章 2-巯基噁唑并吩嗪(TZ)选择性识别阳离子的荧光性能研究 | 第72-85页 |
4.1 引言 | 第72-73页 |
4.2 实验部分 | 第73-75页 |
4.2.1 试剂与溶剂 | 第73页 |
4.2.2 仪器与设备 | 第73页 |
4.2.3 传感器TZ的合成步骤 | 第73-74页 |
4.2.4 荧光实验过程中溶液配制 | 第74-75页 |
4.2.4.1 荧光全扫描和滴定溶液的配制方法 | 第74-75页 |
4.2.4.2 荧光抗干扰溶液的配制方法 | 第75页 |
4.3 结果与讨论 | 第75-80页 |
4.3.1 TZ识别Hg~(2+)的荧光性能研究 | 第75-76页 |
4.3.2 TZ识别Hg~(2+)的抗干扰性能研究 | 第76页 |
4.3.3 TZ识别Hg~(2+)的荧光滴定以及最低检测限测定 | 第76-78页 |
4.3.4 TZ识别Hg~(2+)的机理推理 | 第78-80页 |
4.4 TZ识别Hg~(2+)的实际应用 | 第80-81页 |
4.4.1 制备负载有TZ的试纸 | 第80-81页 |
4.4.2 TZ识别Hg~(2+)的pH响应 | 第81页 |
4.4.3 TZ识别Hg~(2+)的裸眼最低检测限实验 | 第81页 |
4.5 结论 | 第81-82页 |
4.6 参考文献 | 第82-85页 |
第五章 2-巯基咪唑并吩嗪(CW)选择性识别阳离子的荧光性能研究 | 第85-96页 |
5.1 引言 | 第85-86页 |
5.2 实验部分 | 第86-87页 |
5.2.1 试剂与溶剂 | 第86页 |
5.2.2 仪器与设备 | 第86-87页 |
5.2.3 传感器CW的合成步骤 | 第87页 |
5.2.4 荧光检测溶液的制置 | 第87页 |
5.2.4.1 荧光全扫描和滴定溶液的配制方法 | 第87页 |
5.2.4.2 荧光抗干扰溶液的配制方法 | 第87页 |
5.3 结果与讨论 | 第87-92页 |
5.3.1 CW识别Hg~(2+)荧光性能研究 | 第87-88页 |
5.3.2 CW识别Hg~(2+)荧光抗干扰性能研究 | 第88-89页 |
5.3.3 CW识别Hg~(2+)的荧光滴定及最低检测限的测定 | 第89-90页 |
5.3.4 CW识别Hg~(2+)的机理推理 | 第90-92页 |
5.4 CW识别Hg~(2+)实际应用实例 | 第92-93页 |
5.4.1 制备负载有CW的试纸 | 第92页 |
5.4.2 CW识别Hg~(2+)的裸眼最低检测限实验 | 第92-93页 |
5.5 结论 | 第93页 |
5.6 参考文献 | 第93-96页 |
附图 | 第96-104页 |
硕士期间发表的论文 | 第104-105页 |
致谢 | 第105页 |