摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 荧光分析技术的发展概述 | 第11-12页 |
1.2 荧光分子探针的识别机理 | 第12-15页 |
1.2.1 光诱导电子转移(Photoinduced Electron Transfer: PET) | 第12-13页 |
1.2.2 分子内电荷转移(Intramolecula Charge Transfer, ICT) | 第13-14页 |
1.2.3 激发态分子内质子转移(Exited-State Intramolecular ProtonTransfer: ESIPT) | 第14页 |
1.2.4 荧光共振能量转移(Fluorescence Resonance Energy Transfer, FRET) | 第14-15页 |
1.3 有机物荧光与结构的关系 | 第15-18页 |
1.4 荧光探针的设计原理 | 第18-20页 |
1.4.1 信号基团-(间隔基)-接受基团: | 第19页 |
1.4.2 取代置换法 | 第19页 |
1.4.3 化学计量器法 | 第19-20页 |
1.5 荧光探针在金属离子与炸药检测方面的应用及国内外研究进展 | 第20-21页 |
1.6 立题的背景及意义 | 第21-24页 |
第二章 方酰胺衍生物基荧光探针的合成及其Ag~+与TNT炸药识别研究 | 第24-39页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 试剂与仪器 | 第25-26页 |
2.2.1 实验试剂 | 第25页 |
2.2.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.3 目标探针的合成与表征 | 第26-27页 |
2.3.1 方酰胺的合成反应步骤如下 | 第26页 |
2.3.2 方酰胺核磁谱图 | 第26页 |
2.3.3 方酰胺质谱图 | 第26-27页 |
2.4 方酰胺对金属离子的检测 | 第27-31页 |
2.4.1 方酰胺对金属离子的紫外可见光吸收光谱的测定 | 第27-31页 |
2.5 方酰胺荧光探针对TNT的检测 | 第31-37页 |
2.5.1 方酰胺荧光探针对炸药分子的吸收光谱的测定 | 第31-33页 |
2.5.2 荧光光谱的测定 | 第33-37页 |
2.6 小结 | 第37-39页 |
第三章 席夫碱基荧光探针的合成及其Hg~(2+)的识别研究 | 第39-47页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 试剂与仪器 | 第39-40页 |
3.2.1 实验试剂 | 第39-40页 |
3.2.2 实验仪器 | 第40页 |
3.3 目标探针的合成与表征 | 第40-41页 |
3.3.1 蒽碳腙(AC)的合成反应步骤如下 | 第40页 |
3.3.2 蒽碳腙(AC)的结构表征 | 第40-41页 |
3.4 结果与讨论 | 第41-42页 |
3.5 AC探针对金属离子的选择性测试 | 第42-43页 |
3.5.1 AC探针吸收光谱的测定 | 第42-43页 |
3.6 荧光光谱的测定 | 第43-45页 |
3.7 探究AC探针的选择性 | 第45-46页 |
3.8 小结 | 第46-47页 |
第四章 萘衍生物基荧光探针的合成及其Hg~(2+)、Al~(3+)及TNT炸药的识别研究 | 第47-66页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 试剂与仪器 | 第48-49页 |
4.2.1 实验试剂 | 第48-49页 |
4.2.2 实验仪器 | 第49页 |
4.3 目标探针的合成与表征 | 第49-50页 |
4.3.1 萘甲醛碳腙(NC)的合成反应步骤如下 | 第49页 |
4.3.2 萘甲醛碳腙(NC)的结构表征 | 第49-50页 |
4.4 结果与讨论 | 第50-51页 |
4.5 萘甲醛碳腙(NC)探针金属离子的选择性测试 | 第51-54页 |
4.5.1 吸收光谱的测定 | 第51-52页 |
4.5.2 荧光光谱的测定 | 第52-54页 |
4.6 探究NC探针对金属离子的选择性 | 第54-59页 |
4.7 对炸药分子的检测 | 第59-64页 |
4.7.1 NC荧光探针对TNT的检测 | 第59页 |
4.7.2 吸收光谱的测定 | 第59-61页 |
4.7.3 荧光光谱的测定 | 第61-64页 |
4.8 小结 | 第64-66页 |
第五章 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66-67页 |
5.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |