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基于有机小分子及稀土配合物的荧光化学传感器研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 前言第11-49页
    1.1 绪论第11-12页
    1.2 金属离子在环境及生物体中的应用第12-14页
        1.2.1 金属离子在环境中的应用第12-13页
        1.2.2 金属离子在生物体中的作用第13-14页
    1.3 荧光产生的机理第14-15页
    1.4 金属离子荧光化学传感器第15-16页
    1.5 基于配位作用的荧光化学传感器第16-26页
        1.5.1 光诱导电子转移(PET)第17-19页
        1.5.2 分子内电荷转移(ICT)第19-20页
        1.5.3 荧光共振能量转移(FRET)第20-22页
        1.5.4 螯合增强荧光(CHEF)第22-23页
        1.5.5 激基缔合物(Monomer-Excimer)的产生和消失第23-24页
        1.5.6 激发态分子内质子转移(ESIPT)第24-26页
    1.6 基于化学反应的荧光化学传感器第26-33页
        1.6.1 基于金属离子催化反应的化学计量器第26-30页
        1.6.2 基于金属离子参与反应的化学计量器第30-33页
    1.7 多离子识别荧光化学传感器第33-34页
    1.8 稀土配合物荧光化学传感器第34-38页
    1.9 本论文的选题目的及意义第38-41页
    参考文献第41-49页
第二章 基于二甲基吡啶胺和酰腙类受体的Zn~(2+)荧光化学传感器研究第49-80页
    2.1 概述第49页
    2.2 实验部分第49-52页
        2.2.1 实验仪器和实验药品第49-50页
        2.2.2 光谱测试中的样品准备和理论计算方法第50页
        2.2.3 计算公式第50-52页
    2.3 化学传感器的合成及表征第52-58页
        2.3.1 传感器L~1的合成及表征第52-56页
        2.3.2 传感器L~2的合成及表征第56-58页
    2.4 传感器L~1的结果与讨论第58-62页
        2.4.1 选择性实验第58页
        2.4.2 竞争性实验第58-59页
        2.4.3 吸收光谱和荧光滴定实验第59-61页
        2.4.4 核磁滴定实验第61页
        2.4.5 理论计算第61-62页
    2.5 传感器L~2的结果与讨论第62-65页
        2.5.1 选择性实验第62-63页
        2.5.2 竞争性实验第63页
        2.5.3 紫外滴定实验第63-64页
        2.5.4 荧光滴定实验第64页
        2.5.5 理论计算第64-65页
    2.6 本章小结第65-66页
    参考文献第66-80页
第三章 基于酰腙类受体的Al~(3+)荧光化学传感器研究第80-95页
    3.1 概述第80页
    3.2 实验部分第80-82页
        3.2.1 实验仪器和实验药品第80-81页
        3.2.2 光谱测试中的样品准备和理论计算方法第81页
        3.2.3 计算公式第81-82页
    3.3 化学传感器的合成及表征第82页
    3.4 结果与讨论第82-86页
        3.4.1 选择性实验第82-83页
        3.4.2 竞争性实验第83-84页
        3.4.3 紫外滴定实验第84页
        3.4.4 荧光滴定实验第84-85页
        3.4.5 核磁滴定实验第85页
        3.4.6 pH值效应实验第85-86页
        3.4.7 理论计算第86页
    3.5 本章小结第86-88页
    参考文献第88-95页
第四章 基于酰腙类受体的双模式Cu~(2+)、S~(2-)化学传感器研究第95-115页
    4.1 概述第95页
    4.2 实验部分第95-97页
        4.2.1 实验仪器和实验药品第95-96页
        4.2.2 光谱测试中的样品准备和理论计算方法第96页
        4.2.3 计算公式第96-97页
    4.3 化学传感器的合成及表征第97-98页
    4.4 结果与讨论第98-103页
        4.4.1 Cu~(2+)选择性实验和竞争性实验第98页
        4.4.2 Cu~(2+)紫外滴定实验第98-99页
        4.4.3 Cu~(2+)荧光滴定实验第99-100页
        4.4.4 理论计算第100页
        4.4.5 S~(2-)选择性实验和竞争性实验第100-101页
        4.4.6 S~(2-)荧光滴定实验第101-102页
        4.4.7 S~(2-)紫外滴定实验第102-103页
        4.4.8 机理研究第103页
    4.5 本章小结第103-105页
    参考文献第105-115页
第五章 笼状结构双核稀土配合物的自组装、结构及能量传递研究第115-139页
    5.1 概述第115页
    5.2 实验部分第115-116页
        5.2.1 实验仪器与药品第115-116页
        5.2.2 单晶结构分析第116页
    5.3 合成与表征第116-119页
        5.3.1 配体和配合物的合成与表征第116-118页
        5.3.2 X-射线单晶衍射分析第118-119页
    5.4 镧系硝酸盐配合物的结构和荧光性质研究第119-123页
        5.4.1 热重分析第119页
        5.4.2 晶体结构描述第119-121页
        5.4.3 配合物的光物理性质第121-123页
    5.5 铕铽配合物中铽到铕的能量传递第123-126页
    5.6 本章小结第126-127页
    参考文献第127-139页
总结第139-141页
在学期间的研究成果第141-142页
致谢第142页

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