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有机荧光传感器/纳米复合传感材料的设计、合成及其性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-45页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 荧光化学传感器的基本概念及定义第12-18页
        1.2.1 荧光化学传感器的定义第12页
        1.2.2 分子荧光探针的设计原理第12-13页
        1.2.3 荧光化学传感器机理第13-16页
            1.2.3.1 光诱导电子转移(Photoinduced Electron Transfer, PET)第13-14页
            1.2.3.2 分子内电荷转移(Intramolecular Charge Transfer, ICT)第14-15页
            1.2.3.3 荧光共振能量转移(Fluorescence Resonance Energy Transfer, FRET)第15页
            1.2.3.4 形成激基缔合/复合物(Monomer-Excimer/Exciplex)第15-16页
        1.2.4 荧光化学传感器常用荧光基团第16-18页
            1.2.4.1 罗丹明类[33-37]第16页
            1.2.4.2 香豆素类[38-41]第16页
            1.2.4.3 萘酰亚胺类[42-45]第16页
            1.2.4.4 BODIPY 类[46-50]第16-18页
    1.3 荧光化学传感器的应用第18页
    1.4 荧光化学传感器功能化材料的应用第18-33页
        1.4.1 聚合物材料第18-21页
        1.4.2 表面接枝材料第21-23页
        1.4.3 介孔材料第23-25页
        1.4.4 核-壳结构磁性材料第25-28页
        1.4.5 “主-客”体分子自组装材料第28-33页
            1.4.5.1 环糊精性质第29页
            1.4.5.2 环糊精-金刚烷的“主-客”体自组装体系传感材料第29-33页
    1.5 静电纺丝技术制备纳米纤维第33-35页
        1.5.1 静电纺丝技术简介第33-34页
        1.5.2 静电纺丝纤维的形态第34-35页
    1.6 本论文工作设想第35-37页
    参考文献第37-45页
第二章 制备对 Fe~(3+)具有荧光/比色识别功能的纳米纤维膜第45-63页
    2.1 引言第45-46页
    2.2 实验部分第46-50页
        2.2.1 原料与试剂第46-47页
        2.2.2 仪器和测试第47页
        2.2.3 合成与表征第47-50页
            2.2.3.1 合成路线第48-49页
            2.2.3.2 合成方法第49-50页
    2.3 结果与讨论第50-60页
        2.3.1 傅里叶红外光谱法 FT-IR 分析第50-51页
        2.3.2 Fe~(3+)对 PANADC 纳米纤维膜紫外吸收的影响第51-52页
        2.3.3 Fe~(3+)对 PANADC 纳米纤维膜荧光强度的影响第52-53页
        2.3.4 PANADC 纳米纤维膜对代表性金属阳离子的荧光选择性对比实验第53-54页
        2.3.5 其他金属阳离子对 Fe~(3+)荧光强度响应影响的干扰实验第54-56页
        2.3.6 pH 值对 PANADC 对纳米纤维膜荧光检测影响第56-57页
        2.3.7 PANADC 纳米纤维膜在扫描电子显微镜下的形貌特征第57-58页
        2.3.8 PANADC 纳米纤维膜对 Fe~(3+)溶液吸附动力学的研究第58-60页
        2.3.9 荧光传感器官能团在 PANADC 纳米纤维膜中的含量第60页
    2.4 结论第60-61页
    参考文献第61-63页
第三章 利用静电纺丝技术制备一种检测和吸附 Zn~(2+)的共聚纳米纤维膜第63-81页
    3.1 引言第63-64页
    3.2 实验部分第64-68页
        3.2.1 原料与试剂第64-65页
        3.2.2 仪器与测试第65页
        3.2.3 合成与表征第65-68页
            3.2.3.1 合成路线第66页
            3.2.3.2 合成方法第66-68页
    3.3 结果与讨论第68-76页
        3.3.1 傅里叶变换红外光谱法分析第68-69页
        3.3.2 Zn~(2+)对 poly (MMA-co-Sal) 纤维膜的影响第69-71页
        3.3.3 poly (MMA-co-Sal)纳米纤维膜对代表性金属阳离子的荧光选择性对比实验第71-72页
        3.3.4 其他金属阳离子对 Zn~(2+)荧光强度响应影响的竞争实验第72-73页
        3.3.5 poly (MMA-co-Sal)纳米纤维膜在扫描电子显微镜下的形貌特征第73-74页
        3.3.6 poly (MMA-co-Sal)纳米纤维膜对 Zn~(2+)溶液吸附动力学的研究第74-76页
        3.3.7 荧光传感器官能团在 poly (MMA-co-Sal)纳米纤维膜中的含量第76页
    3.4 结论第76-77页
    参考文献第77-81页
第四章 制备一种结构简单的水杨醛类衍生物 Cu~(2+)荧光探针第81-93页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 实验部分第82-83页
        4.2.1 原料与试剂第82页
        4.2.2 仪器与测试第82-83页
        4.2.3 合成与表征第83页
            4.2.3.1 合成路线第83页
            4.2.3.2 合成方法第83页
    4.3 结果与讨论第83-89页
        4.3.1 Cu~(2+)对探针分子紫外吸收的影响第83-84页
        4.3.2 Cu~(2+)对探针分子荧光光谱的影响第84-86页
        4.3.3 探针分子对 Cu~(2+)的选择性检测第86页
        4.3.4 探针分子—Cu~(2+)与其它金属离子之间的竞争实验第86-87页
        4.3.5 pH 对探针分子的荧光光谱影响第87-88页
        4.3.6 探针分子缔合原理第88-89页
    4.4 结论第89-90页
    参考文献第90-93页
第五章 利用静电纺丝法制备一种具有对 Cu~(2+)检测和吸收的纳米纤维膜第93-111页
    5.1 引言第93-94页
    5.2 实验部分第94-97页
        5.2.1 原料与试剂第94页
        5.2.2 仪器与测试第94-95页
        5.2.3 合成与表征第95-97页
            5.2.3.1 合成路线第96页
            5.2.3.2 合成方法第96-97页
    5.3 结果与讨论第97-106页
        5.3.1 傅里叶红外光谱法 FT–IR 分析第97-98页
        5.3.2 Poly(ANAHPA-co-H) 纳米纤维膜的形貌表征第98-99页
        5.3.3 不同 pH 对纳米纤维膜传感器荧光光谱的影响第99-100页
        5.3.4 溶液中 Cu~(2+)溶液浓度对纳米纤维膜的荧光强度的影响第100-102页
        5.3.5 PANAHPAH 纳米纤维膜与其他不同金属离子溶液结合的荧光光谱第102页
        5.3.6 其他金属离子对目标离子检测的干扰试验第102-103页
        5.3.7 纳米纤维膜对溶液中 Cu~(2+)的吸附动力学研究第103-106页
        5.3.8 纳米纤维膜中荧光团接枝率第106页
    5.4 本章小结第106-107页
    参考文献第107-111页
第六章 制备对 Zn~(2+)/Mg2+双识别有机荧光纳米传感材料第111-131页
    6.1 引言第111-112页
    6.2 实验部分第112-116页
        6.2.1 原料与试剂第112-113页
        6.2.2 测试仪器第113页
        6.2.3 合成及表征第113-116页
    6.3 结果与讨论第116-126页
        6.3.1 傅里叶变换红外光谱法分析第116-117页
        6.3.2 Zn~(2+)对 PMAB 纳米纤维膜的影响第117-119页
        6.3.3 Mg~(2+)对 PMAB 纳米纤维膜的影响第119-121页
        6.3.4 其他金属的阳离子对 Zn~(2+)荧光强度响应影响的竞争实验第121-122页
        6.3.5 其他金属的阳离子对 Mg2+荧光强度响应影响的竞争实验第122-123页
        6.3.6 PANADC 纳米纤维膜在扫描电子显微镜下的形貌特征第123-124页
        6.3.7 对 PMAB 纳米纤维膜对 Zn~(2+)溶液吸附动力学的研究第124-126页
    6.4 结论第126-127页
    参考文献第127-131页
附录第131-134页
作者简介第134-135页
博士学位期间发表的学术论文第135-136页
致谢第136页

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