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基于金属有机框架材料的光谱分析

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 光传感分析第9-10页
        1.1.1 紫外-可见吸收光谱第9页
        1.1.2 荧光分光光度法第9-10页
    1.2 金属有机框架材料的概述第10-17页
        1.2.1 金属有机框架材料的特点第10-13页
        1.2.2 MOFs材料的应用第13-17页
    1.3 装载客体物质的复合MOFs材料第17-18页
    1.4 本论文的研究目的和意义第18-19页
第二章 具有过氧化物模拟酶性质的铜-卟啉金属有机框架结构的合成及其应用于过氧化氢和葡萄糖的检测第19-31页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 实验部分第20-22页
        2.2.1 试剂第20页
        2.2.2 实验仪器第20页
        2.2.3 Cu-hemin MOFs材料的制备第20-21页
        2.2.4 紫外-可见 吸收测试第21页
        2.2.5 过氧化氢的检测第21页
        2.2.6 葡萄糖的检测第21-22页
    2.3 结果与讨论第22-30页
        2.3.1 Cu-hemin MOFs材料的表征第22-23页
        2.3.2 Cu-hemin MOFs材料和铁卟啉类过氧化物酶性质的比较第23-26页
        2.3.3 过氧化氢的检测第26-28页
        2.3.4 葡萄糖的检测第28-30页
    2.4 结论第30-31页
第三章 基于铕的金属有机框架材料@碳量子点复合材料的比率荧光传感器用于铜离子的检测第31-39页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验部分第32-33页
        3.2.1 试剂第32页
        3.2.2 仪器第32页
        3.2.3 CDs的制备第32页
        3.2.4 CDs@Eu-DPA的制备第32-33页
        3.2.5 CDs的荧光测试第33页
        3.2.6 CDs@Eu-DPA材料对铜离子的荧光检测第33页
    3.3 结果与讨论第33-38页
        3.3.1 CDs@Eu-DPA材料的表征第33-35页
        3.3.2 荧光检测机理第35-36页
        3.3.3 荧光检测条件第36页
        3.3.4 荧光检测铜离子的灵敏度第36-37页
        3.3.5 CDs@Eu-DPA的选择性第37-38页
        3.3.6 CDs@Eu-DPA检测自来水中铜离子浓度第38页
    3.4 结论第38-39页
第四章 基于铽-5’-单磷酸腺苷金属有机框架结构@金纳米粒子复合材料的比率荧光检测Hg~(2+)和 2,6-二羧酸吡啶第39-51页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 实验部分第40-42页
        4.2.1 试剂第40-41页
        4.2.2 仪器第41页
        4.2.3 BSA-Au的合成第41页
        4.2.4 BSA-Au@Tb-AMP的合成第41页
        4.2.5 Hg~(2+)和DPA的荧光检测第41-42页
    4.3 结果与讨论第42-50页
        4.3.1 表征第42-44页
        4.3.2 BSA-Au @Tb-AMP复合材料的荧光表征第44-45页
        4.3.3 BSA-Au @Tb-AMP检测Hg~(2+)和DPA条件优化第45-46页
        4.3.4 BSA-Au @Tb-AMP检测Hg~(2+)和DPA可行性分析第46-47页
        4.3.5 BSA-Au @Tb-AMP对Hg~(2+)和DPA的荧光检测第47-48页
        4.3.6 荧光检测机理第48-49页
        4.3.7 选择性分析第49页
        4.3.8 BSA-Au @Tb-AMP检测自来水中DPA和Hg~(2+)浓度第49-50页
    4.4 结论第50-51页
第五章 论文总结第51-52页
参考文献第52-64页
致谢第64-65页
攻读硕士学位期间的研究成果第65-66页

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