摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-34页 |
1.1 纳米材料在光/电化学检测中的应用 | 第13-20页 |
1.1.1 荧光分析方法的概述 | 第13-16页 |
1.1.1.1 荧光分析方法的工作原理 | 第13-14页 |
1.1.1.2 荧光分析方法的应用 | 第14-16页 |
1.1.2 电化学传感器的概述 | 第16-20页 |
1.1.2.1 电化学传感器简介 | 第16-17页 |
1.1.2.2 电化学传感器的应用 | 第17-20页 |
1.2 纳米材料 | 第20-29页 |
1.2.1 石墨烯 | 第20-24页 |
1.2.1.1 石墨烯的简介 | 第21-23页 |
1.2.1.2 石墨烯的应用 | 第23-24页 |
1.2.2 贵金属纳米簇 | 第24-29页 |
1.2.2.1 贵金属纳米簇的概述 | 第24-25页 |
1.2.2.2 金属纳米簇的应用 | 第25-29页 |
1.3 超分子主体介绍 | 第29-32页 |
1.3.1 超分子化学概述 | 第29-30页 |
1.3.2 磺酸化杯芳烃的简介 | 第30页 |
1.3.3 磺酸化杯芳烃的应用 | 第30-31页 |
1.3.4 葫芦脲的简介 | 第31页 |
1.3.5 葫芦脲的应用 | 第31页 |
1.3.6 柱芳烃的简介 | 第31-32页 |
1.3.7 柱芳烃的应用 | 第32页 |
1.4 本论文选题的意义、创新点和内容 | 第32-34页 |
第二章 基于磺酸化杯[6]芳烃石墨烯复合材料的白藜芦醇的荧光检测 | 第34-49页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 实验试剂及仪器 | 第35页 |
2.2.1 实验试剂 | 第35页 |
2.2.2 实验仪器 | 第35页 |
2.3 实验方法 | 第35-38页 |
2.3.1 RGO和SCX6@RGO的合成 | 第35-36页 |
2.3.2 白藜芦醇荧光传感器原理 | 第36-37页 |
2.3.3 紫外光谱实验 | 第37页 |
2.3.4 红外光谱 | 第37页 |
2.3.5 拉曼光谱 | 第37页 |
2.3.6 热重分析 | 第37页 |
2.3.7 ζ-电位 | 第37页 |
2.3.8 荧光滴定 | 第37-38页 |
2.3.9 分子对接 | 第38页 |
2.3.10 实际样品检测 | 第38页 |
2.4 结果与讨论 | 第38-48页 |
2.4.1 磺酸化杯[6]芳烃石墨烯纳米复合材料的表征 | 第38-48页 |
2.4.1.1 紫外光谱 | 第38-39页 |
2.4.1.2 红外光谱 | 第39-40页 |
2.4.1.2 拉曼及热重 | 第40-41页 |
2.4.1.3 ζ-电位 | 第41-42页 |
2.4.1.4 原子力显微镜 | 第42页 |
2.4.1.5 荧光光谱 | 第42-43页 |
2.4.1.6 分子对接 | 第43-45页 |
2.4.1.7 荧光分析定量实验 | 第45-47页 |
2.4.1.8 选择性实验 | 第47-48页 |
2.4.1.9 实际样品测定 | 第48页 |
2.5 本章小结 | 第48-49页 |
第三章 基于阳离子柱[5]芳烃石墨烯复合材料的制备及其对双酚A的电化学检测 | 第49-70页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 实验试剂及仪器 | 第50页 |
3.2.1 实验试剂 | 第50页 |
3.2.2 实验仪器 | 第50页 |
3.3 实验方法 | 第50-54页 |
3.3.1 阳离子柱[5]芳烃(CP5)的合成 | 第50-51页 |
3.3.1.1 化合物C3的合成 | 第50-51页 |
3.3.1.2 CP5的合成 | 第51页 |
3.3.2 CP5@RGO纳米复合材料的制备 | 第51-52页 |
3.3.3 PtPd-CP5@RGO纳米复合材料的制备 | 第52页 |
3.3.4 修饰电极的制备 | 第52页 |
3.3.5 电化学测试 | 第52-53页 |
3.3.6 电化学传感器原理 | 第53页 |
3.3.7 红外光谱 | 第53页 |
3.3.8 热重分析 | 第53页 |
3.3.9 ζ-电位 | 第53-54页 |
3.3.10 透射电镜 | 第54页 |
3.3.11 X-射线光电子能谱分析 | 第54页 |
3.3.12 X-射线衍射 | 第54页 |
3.3.13 分子对接 | 第54页 |
3.3.14 实际样品检测 | 第54页 |
3.4 结果与讨论 | 第54-63页 |
3.4.1 主客体包合机制及结合常数的计算 | 第54-55页 |
3.4.2 PtPd-CP5@RGO复合材料表征 | 第55-61页 |
3.4.2.1 红外光谱及热重 | 第55-56页 |
3.4.2.2 ζ-电位 | 第56-57页 |
3.4.2.3 原子力显微镜 | 第57-58页 |
3.4.2.4 透射电镜和mapping | 第58-59页 |
3.4.2.5 能量色散光谱和X-射线衍射 | 第59-60页 |
3.4.2.6 X-射线光电子能谱分析 | 第60-61页 |
3.4.3 分子对接 | 第61-63页 |
3.5 BPA在修饰电极上的电化学行为 | 第63页 |
3.6 条件优化 | 第63-65页 |
3.6.1 富集时间和富集电位的影响 | 第63-64页 |
3.6.2 pH的影响 | 第64-65页 |
3.6.3 扫描速率的影响 | 第65页 |
3.7 双酚A定量检测实验 | 第65-67页 |
3.8 选择性和重现性实验 | 第67-68页 |
3.9 实际样品分析 | 第68-69页 |
3.10 本章小结 | 第69-70页 |
第四章 基于葫芦[7]脲对日落黄的荧光检测研究 | 第70-80页 |
4.1 引言 | 第70-71页 |
4.2 实验试剂及仪器 | 第71页 |
4.2.1 实验试剂 | 第71页 |
4.2.2 实验仪器 | 第71页 |
4.3 实验方法 | 第71-72页 |
4.3.1 日落荧光传感器原理 | 第71页 |
4.3.3 主客体包合物的化学计量比 | 第71页 |
4.3.4 荧光滴定实验 | 第71-72页 |
4.3.5 分子对接 | 第72页 |
4.3.6 实际样品的检测 | 第72页 |
4.4 结果与讨论 | 第72-79页 |
4.4.1 材料的表征 | 第72-79页 |
4.4.1.1 主客体包合配位比 | 第72-73页 |
4.4.1.2 主客体竞争机理 | 第73-75页 |
4.4.1.3 荧光光谱 | 第75-76页 |
4.4.1.4 选择性实验 | 第76-78页 |
4.4.1.5 分子对接 | 第78-79页 |
4.4.2 实际样品的检测 | 第79页 |
4.5 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 卵白蛋白功能化金纳米簇的制备及其对氢氰根离子的选择性检测 | 第80-96页 |
5.1 引言 | 第80-81页 |
5.2 实验试剂及仪器 | 第81页 |
5.2.1 实验试剂 | 第81页 |
5.2.2 实验仪器 | 第81页 |
5.3 实验方法 | 第81-83页 |
5.3.1 卵白蛋白稳定金纳米簇的制备 | 第81-82页 |
5.3.2 氢氰根荧光传感器原理 | 第82页 |
5.3.3 红外光谱 | 第82页 |
5.3.4 热重 | 第82页 |
5.3.5 ζ-电位 | 第82页 |
5.3.6 圆二色谱 | 第82页 |
5.3.7 X-射线光电子能谱分析 | 第82页 |
5.3.8 透射电镜 | 第82-83页 |
5.3.9 氢氰根的荧光检测 | 第83页 |
5.3.10 实际样品检测 | 第83页 |
5.4 结果与讨论 | 第83-95页 |
5.4.1 金纳米簇的光谱性质 | 第83-84页 |
5.4.2 HAuCl_4和OVA浓度的优化 | 第84-85页 |
5.4.3 反应温度和反应时间的优化 | 第85页 |
5.4.4 OVA@AuNCs复合材料的表征 | 第85-91页 |
5.4.4.1 光谱特征 | 第85-86页 |
5.4.4.2 红外光谱 | 第86页 |
5.4.4.3 热重及ζ-电位 | 第86-87页 |
5.4.4.4 荧光量子产率 | 第87-88页 |
5.4.4.5 能谱、荧光寿命及圆二色谱 | 第88-89页 |
5.4.4.6 X-射线光电子能谱分析 | 第89-91页 |
5.4.4.7 透射电镜 | 第91页 |
5.4.5 荧光分析定量实验 | 第91-93页 |
5.4.6 选择性实验 | 第93-94页 |
5.4.7 实际样品检测 | 第94-95页 |
5.5 本章小结 | 第95-96页 |
第六章 总结与展望 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-108页 |
缩略语Abbreviation | 第108-109页 |
附录 | 第109-110页 |
致谢 | 第110页 |