摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
符号说明 | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 光化学传感器概述 | 第12-14页 |
1.2.1 光化学传感器的应用 | 第12-13页 |
1.2.2 光化学传感器的工作原理 | 第13-14页 |
1.3 光化学传感器的响应机制 | 第14-18页 |
1.3.1 分子内电荷转移(ICT) | 第15-16页 |
1.3.2 光诱导电子转移(PET) | 第16-17页 |
1.3.3 荧光共振能量转移(FRET) | 第17页 |
1.3.4 激基缔合物(Excimer) | 第17-18页 |
1.3.5 刚性效应 | 第18页 |
1.4 光化学传感器中的金属离子探针 | 第18-25页 |
1.4.1 金属铜离子探针 | 第18-21页 |
1.4.2 金属汞离子探针 | 第21-23页 |
1.4.3 金属锌离子探针 | 第23-24页 |
1.4.4 金属铁离子探针 | 第24-25页 |
1.5 论文设想 | 第25-27页 |
第2章 对二甲氨基苯甲酰腙衍生物与汞离子间的相互作用 | 第27-35页 |
2.1 前言 | 第27页 |
2.2 实验部分 | 第27-30页 |
2.2.1 主要仪器 | 第27-28页 |
2.2.2 主要试剂 | 第28-29页 |
2.2.3 化合物 1-3 的合成与表征 | 第29-30页 |
2.2.4 实验方法 | 第30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-34页 |
2.3.1 金属离子对化合物 1 吸收光谱的影响 | 第30-31页 |
2.3.2 配合物 1-Hg~(2+)的光谱性能 | 第31-32页 |
2.3.3 化合物 1 应用于 Hg~(2+)的识别研究 | 第32-33页 |
2.3.4 对照化合物 2、3 与金属离子间的相互作用 | 第33-34页 |
2.3.5 化合物 1-3 及其金属离子配合物的光谱性能比较 | 第34页 |
2.4 结论 | 第34-35页 |
第3章 对二甲氨基苯甲酰腙衍生物可视化探针用于测定铜离子的研究 | 第35-44页 |
3.1 前言 | 第35页 |
3.2 实验部分 | 第35-37页 |
3.2.1 主要仪器 | 第35页 |
3.2.2 主要试剂 | 第35-36页 |
3.2.3 化合物 4 的合成与表征 | 第36页 |
3.2.4 实验方法 | 第36-37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-43页 |
3.3.1 化合物 4 在乙腈中对各种金属离子的光谱响应 | 第37-38页 |
3.3.2 化合物 4 在含水介质中对不同金属离子的选择性识别研究 | 第38-39页 |
3.3.3 pH 值对化合物 4 及 4-Cu~(2+)配合物吸收光谱的影响 | 第39页 |
3.3.4 Cu~(2+)检测方法的建立 | 第39-40页 |
3.3.5 Cu~(2+)离子对化合物 4 吸收光谱的影响 | 第40-41页 |
3.3.6 化合物 4 对 Cu~(2+)离子识别的校正曲线 | 第41-42页 |
3.3.7 化合物 4 对 Cu~(2+)离子识别的可逆性研究 | 第42-43页 |
3.3.8 化合物 4 对 Cu~(2+)离子识别机理的研究 | 第43页 |
3.3.9 化合物 4 对水样中 Cu~(2+)的检测 | 第43页 |
3.4 结论 | 第43-44页 |
第4章 基于对二甲氨基苯甲酰腙衍生物的铜离子荧光探针的合成与性能研究 | 第44-54页 |
4.1 前言 | 第44页 |
4.2 实验部分 | 第44-47页 |
4.2.1 主要仪器 | 第44-45页 |
4.2.2 主要试剂 | 第45页 |
4.2.3 化合物 5 的合成与表征 | 第45-46页 |
4.2.4 实验方法 | 第46-47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-53页 |
4.3.1 化合物 5 的光谱性质 | 第47页 |
4.3.2 化合物 5 对金属阳离子选择性识别探究 | 第47-48页 |
4.3.3 Cu~(2+)离子对化合物 5 的荧光光谱性质的影响 | 第48-50页 |
4.3.4 Cu~(2+)离子对化合物 5 的紫外吸收光谱性质的影响 | 第50-52页 |
4.3.5 化合物 5 对 Cu~(2+)识别的可逆性实验 | 第52页 |
4.3.6 化合物 5 对 Cu~(2+)识别机理探讨 | 第52-53页 |
4.4 结论 | 第53-54页 |
第5章 结论与展望 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
附录 | 第63-76页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第76页 |