摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
·荧光分析法 | 第11-17页 |
·荧光分析法的发展简史 | 第11页 |
·荧光分析法定量分析的原理 | 第11-12页 |
·荧光分析法的灵敏度和选择性 | 第12-13页 |
·荧光分析法的测定方法 | 第13-15页 |
·荧光分析法的应用 | 第15-17页 |
·荧光光纤传感器 | 第17-19页 |
·荧光光纤传感器的发展 | 第17页 |
·荧光光纤传感器的结构和特性 | 第17-19页 |
·荧光光纤传感器的检测原理 | 第19页 |
·荧光光纤pH 传感器 | 第19-23页 |
·荧光pH 传感器概述 | 第19-20页 |
·pH 敏感载体的选择 | 第20-21页 |
·pH 敏感载体的固定化方法 | 第21-23页 |
·荧光pH 传感器面临的问题 | 第23页 |
·本论文的研究工作 | 第23-25页 |
第2章 共价固定萘酰亚胺衍生物的荧光pH 传感器 | 第25-36页 |
·实验部分 | 第26-29页 |
·试剂 | 第26页 |
·仪器 | 第26-27页 |
·荧光载体AAEAN 的合成 | 第27-28页 |
·玻片的硅烷化 | 第28-29页 |
·敏感膜的制备 | 第29页 |
·荧光的测量 | 第29页 |
·实验结果分析与讨论 | 第29-35页 |
·光谱特征 | 第29-30页 |
·荧光增强机理和测量原理 | 第30-31页 |
·离子强度的影响 | 第31-32页 |
·重现性、可逆性、响应时间 | 第32-33页 |
·稳定性和膜寿命 | 第33页 |
·选择性 | 第33-34页 |
·测量范围 | 第34-35页 |
·实际样品的分析应用 | 第35页 |
·结论 | 第35-36页 |
第3章 基于内参比的荧光pH 传感器 | 第36-49页 |
·实验部分 | 第37-40页 |
·试剂 | 第37页 |
·仪器 | 第37页 |
·敏感载体TAPP 的合成 | 第37-38页 |
·参比载体MBTD 的合成 | 第38-40页 |
·玻片的硅烷化 | 第40页 |
·pH 传感膜的制备 | 第40页 |
·荧光测量 | 第40页 |
·结果与讨论 | 第40-48页 |
·光谱特征 | 第40-42页 |
·敏感载体TAPP 的pH 响应机理 | 第42-43页 |
·离子强度的影响 | 第43-44页 |
·重现性、可逆性和响应时间 | 第44-45页 |
·稳定性和寿命 | 第45页 |
·选择性 | 第45-46页 |
·测量范围 | 第46-47页 |
·实际样品的分析应用 | 第47-48页 |
·结论 | 第48-49页 |
第4章 共价固定两种pH 敏感载体的荧光pH 传感器 | 第49-59页 |
·实验部分 | 第50-52页 |
·试剂 | 第50页 |
·仪器 | 第50页 |
·荧光载体AMPN 的合成 | 第50-51页 |
·玻片的硅烷化 | 第51页 |
·pH 传感膜的制备 | 第51-52页 |
·荧光测量 | 第52页 |
·结果与讨论 | 第52-58页 |
·光谱特征和响应机理 | 第52-54页 |
·离子强度的影响 | 第54页 |
·重现性、可逆性和响应时间 | 第54-56页 |
·稳定性和寿命 | 第56页 |
·选择性 | 第56-57页 |
·测量范围 | 第57-58页 |
·实际样品的分析应用 | 第58页 |
·结论 | 第58-59页 |
第5章 双硫脲荧光分子探针的合成及对Hg~(2+)、Cu~(2+)的识别 | 第59-68页 |
·实验部分 | 第60-62页 |
·试剂 | 第60页 |
·仪器 | 第60页 |
·荧光试剂的合成 | 第60-61页 |
·实验方法 | 第61-62页 |
·结果与讨论 | 第62-66页 |
·酸度的影响 | 第62-63页 |
·对金属离子的识别 | 第63页 |
·与Hg~(2+)、Cu~(2+)络合物的荧光光谱图 | 第63-65页 |
·测量范围和检测限 | 第65-66页 |
·实际样品的分析应用 | 第66页 |
·结论 | 第66-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
附录 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |