摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
1.1 概述 | 第11-12页 |
1.2 荧光探针研究 | 第12-24页 |
1.2.1 荧光探针的构成 | 第13页 |
1.2.2 荧光探针的检测机制 | 第13-22页 |
1.2.3 荧光探针结构与荧光的关系 | 第22-23页 |
1.2.4 荧光探针研究现状 | 第23-24页 |
1.3 喹啉类荧光探针的研究 | 第24-27页 |
1.3.1 喹啉类Zn~(2+)荧光探针 | 第24-25页 |
1.3.2 喹啉类Al~(3+)荧光探针 | 第25-26页 |
1.3.3 喹啉类Hg~(2+)荧光探针 | 第26-27页 |
1.4 Cu~(2+)荧光探针的研究进展 | 第27-29页 |
1.5 本论文的主要研究内容及设计思路 | 第29-30页 |
第二章 荧光探针S1的合成 | 第30-38页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验仪器与试剂 | 第30-33页 |
2.2.1 实验主要试剂 | 第31页 |
2.2.2 实验主要仪器 | 第31-33页 |
2.3 实验设计路线 | 第33-34页 |
2.3.1 化合物S1的合成路线设计 | 第33-34页 |
2.4 实验合成步骤 | 第34-37页 |
2.4.1 化合物Q_2的合成 | 第34-35页 |
2.4.2 化合物Q_3的合成 | 第35-36页 |
2.4.3 化合物S1的合成 | 第36-37页 |
2.5 小结 | 第37-38页 |
第三章 铜离子荧光探针的性质测定 | 第38-53页 |
3.1 实验部分 | 第38-39页 |
3.1.1 实验主要试剂 | 第38-39页 |
3.1.2 实验主要仪器 | 第39页 |
3.2 目标化合物S1的光谱测定 | 第39-41页 |
3.2.1 储备液的配制 | 第39-40页 |
3.2.2 pH影响实验 | 第40页 |
3.2.3 溶剂影响实验 | 第40页 |
3.2.4 金属离子选择性实验 | 第40页 |
3.2.5 离子滴定实验 | 第40-41页 |
3.2.6 金属离子竞争实验 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-52页 |
3.3.1 S1荧光光谱和紫外吸收光谱 | 第41-42页 |
3.3.2 pH对S1荧光光谱的影响 | 第42-44页 |
3.3.3 不同溶剂对S1的荧光光谱的影响 | 第44页 |
3.3.4 金属离子选择性实验 | 第44-46页 |
3.3.5 铜离子滴定实验 | 第46-47页 |
3.3.6 S1的荧光强度与Cu~(2+)的线性关系的确定 | 第47-48页 |
3.3.7 络合物可逆性研究 | 第48-49页 |
3.3.8 干扰离子的影响 | 第49-50页 |
3.3.9 S1与Cu~(2+)的络合机理研究 | 第50-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 稀土离子荧光探针S的合成 | 第53-58页 |
4.1 合成路线 | 第53-55页 |
4.1.1 合成路线及方法 | 第53-55页 |
4.2 稀土离子荧光探针S的性质测定 | 第55-57页 |
4.2.1 荧光探针S的荧光光谱 | 第55页 |
4.2.2 荧光探针S对稀土离子的选择性 | 第55-57页 |
4.3 小结 | 第57-58页 |
第五章 总结和展望 | 第58-60页 |
5.1 总结 | 第58页 |
5.2 展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
附录 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第72页 |