摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第11-37页 |
1 纳米材料的研究 | 第11-16页 |
1.1 纳米材料的分类 | 第11-12页 |
1.2 纳米材料的基本性能 | 第12-13页 |
1.3 纳米材料的表征方法 | 第13页 |
1.4 金属纳米材料的制备方法 | 第13-16页 |
1.4.1 化学试剂还原法 | 第14-15页 |
1.4.2 光化学还原法 | 第15页 |
1.4.3 超生还原法 | 第15页 |
1.4.4 电化学还原法 | 第15-16页 |
2 纳米团簇的概述 | 第16-17页 |
2.1 纳米团簇的定义 | 第16页 |
2.2 纳米团簇的分类 | 第16-17页 |
2.3 纳米团簇的基本性质 | 第17页 |
3 金属纳米材料的物理化学性质 | 第17-20页 |
3.1 金属纳米材料的光学性质 | 第17-19页 |
3.1.1 金属纳米材料的荧光性质 | 第17-19页 |
3.1.2 金属纳米材料的表面增强光谱性能 | 第19页 |
3.1.3 金属纳米材料的光散射特性 | 第19页 |
3.2 金属纳米材料特殊的化学性质 | 第19-20页 |
3.3 金属纳米材料的磁学性质 | 第20页 |
3.4 金属纳米材料的力学性质 | 第20页 |
4 金属纳米材料的在化学发光中的应用及研究 | 第20-27页 |
4.1 化学发光基本概念 | 第20-21页 |
4.2 化学发光分析法的原理 | 第21-22页 |
4.3 常用液相化学发光体系 | 第22-25页 |
4.3.1 四价铈发光体系 | 第22-23页 |
4.3.2 鲁米诺化学发光体系 | 第23-24页 |
4.3.3 高锰酸钾化学发光体系 | 第24-25页 |
4.4 纳米微粒参与的化学发光 | 第25-27页 |
4.4.1 纳米微粒作为能量接受体 | 第25页 |
4.4.2 纳米微粒催化液相化学发光 | 第25-26页 |
4.4.3 纳米材料作为还原剂参与化学发光 | 第26-27页 |
4.4.4 纳米材料作为化学发光试剂的固载 | 第27页 |
5 立题依据及研究内容 | 第27-29页 |
参考文献 | 第29-37页 |
第二章 银纳米团簇作为能量接受体诱导液相化学发光 | 第37-50页 |
1 前言 | 第37-38页 |
2 实验部分 | 第38-39页 |
2.1 仪器与试剂 | 第38页 |
2.2 材料的制备及溶液的配制 | 第38-39页 |
2.2.1 Ag NCs的制备 | 第38页 |
2.2.2 工作溶液的制备 | 第38-39页 |
2.3 实验方法 | 第39页 |
2.3.1 化学发光实验 | 第39页 |
2.3.2 荧光光谱实验 | 第39页 |
2.3.3 紫外吸收光谱实验 | 第39页 |
2.3.4 化学发光光谱实验 | 第39页 |
3 结果与讨论 | 第39-47页 |
3.1 Ag NCs对Ce(Ⅳ)-Na_2SO_3化学发光体系的增强作用 | 第39-40页 |
3.2 Ag NCs浓度的选择 | 第40-41页 |
3.3 Ce(Ⅳ)对化学发光强度的影响 | 第41-42页 |
3.4 Na_2SO_3对化学发光强度的影响 | 第42-43页 |
3.5 H_2SO_4对化学发光强度的影响 | 第43-44页 |
3.6 化学发光机理探讨 | 第44-47页 |
4 小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
第三章 Ce(Ⅳ)-SO_3~(2-)-Ag NCs化学发光体系检测Cu~(2+)离子 | 第50-61页 |
1 引言 | 第50-51页 |
2 实验部分 | 第51-52页 |
2.1 仪器与试剂 | 第51页 |
2.2 材料的制备及溶液的配制 | 第51-52页 |
2.2.1 Ag NCs的制备 | 第51页 |
2.2.2 工作溶液的配制 | 第51-52页 |
2.3 化学发光实验 | 第52页 |
3 结果与讨论 | 第52-57页 |
3.1 条件的优化 | 第52页 |
3.2 Cu~(2+)离子对Ce(Ⅳ)-Na_2SO_3-Ag NCs化学发光体系的抑制作用 | 第52-53页 |
3.3 机理的探讨 | 第53-55页 |
3.4 Cu~(2+)离子的线性方程及检测限 | 第55页 |
3.5 选择性实验 | 第55-56页 |
3.6 自来水中Cu~(2+)离子的检测 | 第56-57页 |
4 小结 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
第四章 Ce(Ⅳ)-Na_2SO_3-Ag NCs化学发光体系检查半胱氨酸 | 第61-76页 |
1 前言 | 第61-62页 |
2 实验部分 | 第62-64页 |
2.1 仪器与试剂 | 第62页 |
2.2 材料的制备与溶液的配制 | 第62-63页 |
2.2.1 Ag NCs的制备 | 第62页 |
2.2.2 工作溶液的配制 | 第62-63页 |
2.3 实验方法 | 第63-64页 |
2.3.1 化学发光实验 | 第63页 |
2.3.2 荧光光谱实验 | 第63页 |
2.3.3 紫外吸收光谱实验 | 第63页 |
2.3.4 化学发光光谱实验 | 第63-64页 |
3 结果与讨论 | 第64-72页 |
3.1 条件的优化 | 第64-66页 |
3.1.1 Ag NCs最佳浓度的选择 | 第64-65页 |
3.1.2 Na_2SO_3最适浓度的选择 | 第65页 |
3.1.3 Ce(Ⅳ)最适浓度的选择 | 第65-66页 |
3.2 半胱氨酸对Ce(Ⅳ)-Na_2SO_3-Ag NCs化学发光体系的抑制作用 | 第66-67页 |
3.3 半胱氨酸的线性范围及检测限 | 第67-68页 |
3.4 选择性实验 | 第68-69页 |
3.5 反应机理的探讨 | 第69-72页 |
4 小结 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
结论 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读学位期间发表及待发表的学术论文目录 | 第78-79页 |