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基于温度响应型双亲水嵌段共聚物的荧光化学传感器的制备及其应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 聚合物的可控制备第11-12页
    1.2 智能型全亲水性嵌段共聚物(DHBC)及其自组装第12-13页
        1.2.1 温度响应性DHBC第12-13页
        1.2.2 温度响应性DHBC的自组装第13页
    1.3 荧光化学传感器第13-18页
        1.3.1 金属离子响应性荧光化学传感器第14-17页
            1.3.1.1 铝离子荧光化学传感器第14-15页
            1.3.1.2 锌离子荧光化学传感器第15-16页
            1.3.1.3 铁离子荧光化学传感器第16-17页
        1.3.2 pH荧光化学传感器的研究进展第17-18页
    1.4 课题的选题背景、目的、意义及研究内容第18-22页
        1.4.1 选题背景第18-19页
        1.4.2 研究的目的及意义第19页
        1.4.3 研究内容第19-22页
第二章 基于温度响应型双亲水性嵌段共聚物的铝锌金属离子多选择荧光化学传感器的制备表征及其在生物样品中的应用第22-40页
    2.1 实验部分第23-24页
        2.1.1 试剂及材料第23页
        2.1.2 仪器及表征第23-24页
    2.2 样品制备第24-25页
        2.2.1 水杨醛腙SH的制备第24页
        2.2.2 基于水杨醛腙的荧光化学传感器SHMa的制备第24页
        2.2.3 RAFT试剂BTPA的制备第24页
        2.2.4 大分子链转移剂的制备第24-25页
        2.2.5 PEG_(113)-b-P(NIPAM-co-SHMa)_(65) 的制备第25页
    2.3 生物样品的预处理和实际应用第25-27页
        2.3.1 生物制品的预处理第25-26页
        2.3.2 加标实验第26-27页
    2.4 结果与讨论第27-38页
        2.4.1 PEG_(113)-b-P(NIPAM-co-SHMa)_(65) 的制备第27-29页
        2.4.2 Al3+和Zn2+响应性PEG_(113)-b-P(NIPAM-co-SHMa)_(65) DHBCs的荧光性能第29-34页
            2.4.2.1 金属离子选择性实验第29-31页
            2.4.2.2 荧光滴定实验第31-32页
            2.4.2.3 金属离子竞争性实验第32-33页
            2.4.2.4 时间影响实验第33-34页
        2.4.3 PEG_(113)-b-P(NIPAM-co-SHMa)_(65) DHBCs的温敏性能第34-37页
        2.4.4 实际样品测定第37-38页
    2.5 小结第38-40页
第三章 基于温度响应型双亲水性嵌段聚合物的多响应宽pH范围响应光化学传感器的制备及其定量模型的建立第40-58页
    3.1 实验部分第40-41页
    3.2 样品制备第41-45页
        3.2.1 碱性识别基元SHMa的制备第41-42页
        3.2.2 酸性识别基元RhSAMa的制备第42页
        3.2.3 大分子链转移剂的制备第42-43页
        3.2.4 PEG_(113)-b-P(NIPAM-co-SHMa-co-RhSAMa)_(62) 的制备第43-45页
    3.3 结果与讨论第45-56页
        3.3.1 PEG_(113)-b-P(NIPAM-co-SHMa-RhSAMa)_(62) 的制备第45-47页
        3.3.2 pH对荧光性能影响的研究第47-50页
        3.3.3 pH荧光化学传感器的温敏性能研究第50-53页
        3.3.4 定量预测模型的建立和验证第53-56页
        3.3.5 ColorExtract手机即时pH测定APP的开发第56页
    3.4 小结第56-58页
第四章 基于温度响应型双亲水性嵌段共聚物的金属离子混合荧光化学传感器的制备及其定量模型的建立第58-80页
    4.1 实验部分第59页
        4.1.1 试剂及材料第59页
        4.1.2 仪器及表征第59页
    4.2 样品制备第59-63页
        4.2.1 基于席夫碱的荧光化学传感器BDMa的制备第60页
        4.2.2 基于罗丹明 6G衍生物的荧光化学传感器Rh6GEMa的制备第60-61页
        4.2.3 PEG_(113)-b-P(NIPAM-co-BDMa)_(60)的制备第61-63页
    4.3 结果与讨论第63-79页
        4.3.1 PEG_(113)-b-P(NIPAM-co-BDMa)_(60) 和PEG_(113)-b-P(NIPAM-co-R6GEMa)_(67) 的制备第63-65页
        4.3.2 混合荧光化学传感器的荧光性能研究第65-72页
            4.3.2.1 选择性实验第65-68页
            4.3.2.2 荧光滴定实验第68-70页
            4.3.2.3 竞争性实验第70-71页
            4.3.2.4 时效性实验第71-72页
        4.3.3 混合荧光化学传感器的温敏性能研究第72-75页
        4.3.4 混合荧光化学传感器对金属离子混合物的定性定量检测第75-79页
            4.3.4.1 定性预测模型的建立第75页
            4.3.4.2 定量预测模型的建立和验证第75-79页
    4.4 小结第79-80页
第五章 结论、创新点及进一步工作建议第80-83页
    5.1 主要结论第80-81页
    5.2 创新点第81-82页
    5.3 进一步工作建议第82-83页
参考文献第83-94页
致谢第94-95页
攻读学位期间主要的科研成果第95页

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