中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-34页 |
1.1 荧光探针概述 | 第11-13页 |
1.1.1 荧光探针的概念和特点 | 第11页 |
1.1.2 荧光探针的作用 | 第11-12页 |
1.1.3 荧光探针的作用原理 | 第12-13页 |
1.2 罗丹明类阳离子荧光探针研究概况 | 第13-24页 |
1.2.1 铜离子荧光探针 | 第14-16页 |
1.2.2 铁离子荧光探针 | 第16-19页 |
1.2.3 汞离子荧光探针 | 第19-22页 |
1.2.4 氢离子荧光探针 | 第22-24页 |
1.3 论文研究目的及内容 | 第24-25页 |
参考文献 | 第25-34页 |
第二章 基于罗丹明的新型 Cu~(2+)和 Fe~(3+)比色和荧光探针 | 第34-59页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 实验部分 | 第34-38页 |
2.2.1 主要原料和仪器 | 第34-35页 |
2.2.2 探针 RNBD 的合成 | 第35页 |
2.2.3 结构表征 | 第35页 |
2.2.4 紫外-可见吸收光谱和荧光光谱的测定 | 第35-37页 |
2.2.5 计算方法 | 第37-38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-54页 |
2.3.1 中间体及探针 RNBD 的结构表征 | 第38-41页 |
2.3.2 RNBD 对金属离子的选择性 | 第41-42页 |
2.3.3 RNBD 作为 Cu~(2+)比色及荧光探针 | 第42-50页 |
2.3.4 RNBD 作为 Fe~(3+)荧光探针 | 第50-54页 |
2.4 本章小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
第三章 比色和荧光双重响应的新型罗丹明类 H~+探针 | 第59-75页 |
3.1 引言 | 第59页 |
3.2 实验部分 | 第59-61页 |
3.2.1 主要原料和仪器 | 第59-60页 |
3.2.2 中间体及探针 RPBD 的合成 | 第60页 |
3.2.3 结构表征 | 第60页 |
3.2.4 紫外-可见吸收光谱和荧光光谱的测定 | 第60-61页 |
3.2.5 酸度系数pK_a的计算 | 第61页 |
3.3 结果与讨论 | 第61-72页 |
3.3.1 探针 RPBD 的合成方法 | 第61-64页 |
3.3.2 中间体及探针 RPBD 的结构表征 | 第64-68页 |
3.3.3 中性条件下 RPBD 对金属离子及 H~+的选择性 | 第68-69页 |
3.3.4 H~+浓度对 RPBD 光谱的影响 | 第69-70页 |
3.3.5 共存离子对 RPBD 检测 H~+的干扰性研究 | 第70-71页 |
3.3.6 RPBD 检测 H~+的时间响应性 | 第71页 |
3.3.7 RPBD 检测 H~+的可逆性 | 第71-72页 |
3.3.8 RPBD 检测 H~+的机理 | 第72页 |
3.4 本章小结 | 第72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
第四章 新型罗丹明类增强型 Hg~(2+)荧光探针 | 第75-90页 |
4.1 引言 | 第75页 |
4.2 实验部分 | 第75-78页 |
4.2.1 主要原料和仪器 | 第75-76页 |
4.2.2 中间体及探针 RDTU 合成 | 第76-77页 |
4.2.3 结构表征 | 第77页 |
4.2.4 紫外-可见吸收光谱和荧光光谱的测定 | 第77-78页 |
4.3 结果与讨论 | 第78-87页 |
4.3.1 RDTU 的结构表征 | 第78-81页 |
4.3.2 RDTU 对金属离子的选择性 | 第81-82页 |
4.3.3 Hg~(2+)浓度对 RDTU 荧光光谱的影响 | 第82-83页 |
4.3.4 共存离子对 RDTU 检测 Hg~(2+)的干扰性 | 第83页 |
4.3.5 RDTU 检测 Hg~(2+)的时间响应性 | 第83-84页 |
4.3.6 pH 对 RDTU 检测 Hg~(2+)的影响 | 第84页 |
4.3.7 RDTU 检测 Hg~(2+)的可逆性 | 第84-85页 |
4.3.8 RDTU 检测 Hg~(2+)的机理 | 第85-87页 |
4.4 本章小结 | 第87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
第五章 结论与展望 | 第90-92页 |
硕士期间研究成果 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |