中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-8页 |
第一部分 综述 | 第8-28页 |
1、 常见化学发光反应试剂在分析中的应用 | 第8-19页 |
1.1 鲁米诺类(luminol)试剂 | 第8-12页 |
1.1.1 催化作用 | 第8页 |
1.1.2 增强作用 | 第8-9页 |
1.1.3 抑制作用 | 第9页 |
1.1.4 偶合反应 | 第9-10页 |
1.1.5 电致化学发光 | 第10页 |
1.1.6 停流技术 | 第10-12页 |
1.2 光泽精试剂 | 第12页 |
1.3 过氧化草酸酯试剂 | 第12-13页 |
1.4 酸性高锰酸钾试剂 | 第13-15页 |
1.4.1 直接还原高锰酸钾体系 | 第13页 |
1.4.2 增敏作用 | 第13-14页 |
1.4.3 抑制作用 | 第14-15页 |
1.5 Ce(Ⅳ)试剂 | 第15-17页 |
1.5.1 Ce(Ⅳ)-亚硫酸盐体系 | 第15-16页 |
1.5.2 Ce(Ⅳ)-巯基物质体系 | 第16页 |
1.5.3 Ce(Ⅳ)-联吡啶钌(Ⅱ)体系 | 第16页 |
1.5.4 直接还原Ce(Ⅳ)体系 | 第16-17页 |
1.6 钌(Ⅱ)的联吡啶(bipy)配合物试剂 | 第17-18页 |
1.7 其他化学发光反应试剂 | 第18-19页 |
2、 化学发光的发展现状 | 第19-28页 |
2.1 化学发光与分离技术联用 | 第19-22页 |
2.1.1 高效液相色谱与化学发光检测联用 | 第19-21页 |
2.1.2 毛细管电泳化学发光分析法 | 第21页 |
2.1.3 萃取与反相胶束化学发光分析法 | 第21-22页 |
2.2 化学发光传感器技术 | 第22-23页 |
2.2.1 化学传感器 | 第22页 |
2.2.2 生物传感器 | 第22-23页 |
2.2.3 免疫传感器 | 第23页 |
2.3 微透析取样技术与化学发光分析法的联用 | 第23页 |
2.4 化学发光与芯片技术联用 | 第23-24页 |
2.5 电化学发光反应体系 | 第24-26页 |
2.6 化学发光偶合反应 | 第26页 |
2.6.1 被分析物是反应物 | 第26页 |
2.6.2 被分析物是催化剂 | 第26页 |
2.7 新发光试剂的研制 | 第26-28页 |
第二部分 研究报告 | 第28-66页 |
一、 Ce(Ⅳ)化学发光反应体系测定盐酸氯丙嗪 | 第28-38页 |
1. 实验部分 | 第29-30页 |
2. 结果与讨论 | 第30-36页 |
3. 结论 | 第36-38页 |
二、 胶束增敏流动注射化学发光法测定头孢哌酮钠 | 第38-45页 |
1. 实验部分 | 第38-39页 |
2. 结果与讨论 | 第39-45页 |
三、 高锰酸钾-荧光素-头孢拉定体系测定头孢拉定 | 第45-52页 |
1. 实验部分 | 第45-47页 |
2. 结果与讨论 | 第47-52页 |
四、 高锰酸钾直接氧化化学发光法测定三黄片中的黄芩甙含量 | 第52-58页 |
1. 实验部分 | 第52-54页 |
2. 结果与讨论 | 第54-58页 |
五、 流动注射化学发光法测定左羟丙哌嗪 | 第58-66页 |
1. 实验部分 | 第58-59页 |
2. 结果与讨论 | 第59-66页 |
第一部分参考文献 | 第66-76页 |
第二部分参考文献 | 第76-79页 |
作者已发表的论文题录 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |