首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

近红外发光Ⅰ-Ⅳ族量子点的水相合成及其在分析中的应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章绪论第10-23页
    1.1 量子点概述第10-11页
        1.1.1 量子点的概念第10页
        1.1.2 量子点的基本光学特性第10-11页
    1.2 量子点的发光原理第11-12页
    1.3 量子点的合成方法第12-16页
        1.3.1 水相合成法第12-13页
        1.3.2 水热法第13-14页
        1.3.3 微波辅助合成法第14-15页
        1.3.4 阳离子交换合成法第15页
        1.3.5 仿生合成方法第15-16页
    1.4 量子点在无机分析中的应用第16-19页
        1.4.1 基于量子点荧光性质变化的检测方法第16-18页
        1.4.2 基于体系化学发光性质的变化来检测第18-19页
    1.5 量子点在生物领域的分析应用第19-21页
        1.5.1 生物分子的检测第19-20页
        1.5.2 药物测定第20-21页
        1.5.3 病菌和毒素测定第21页
    1.6 选题依据及研究内容第21-23页
第2章 水溶性近红外Ag系硫族化物量子点的制备及表征第23-39页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验试剂及仪器第23-25页
        2.2.1 实验试剂第23-24页
        2.2.2 实验仪器第24-25页
    2.3 实验部分第25-26页
        2.3.1 常温水相制备Ag_2S QDs第25-26页
        2.3.2 常温水相制备Ag_2Se QDs第26页
    2.4 表征测试手段第26-27页
    2.5 结果与讨论第27-37页
        2.5.1 XRD分析第27页
        2.5.2 XPS分析第27-29页
        2.5.3 样品的形貌分析第29-30页
        2.5.4 样品的FT-IR分析第30页
        2.5.5 样品的紫外-可见吸收光谱及荧光光谱分析第30-31页
        2.5.6 荧光性能的影响因素第31-37页
            2.5.6.1 原料的摩尔比对Ag_2S、Ag_2Se QDS荧光强度的影响第31-33页
            2.5.6.2 pH对Ag_2S、Ag_2Se QDs合成的影响第33-34页
            2.5.6.3 温度对Ag_2S量子点合成的影响。第34页
            2.5.6.4 表面活性剂对Ag_2S量子点合成的影响第34-35页
            2.5.6.5 反应时间对Ag_2Se QDs荧光性质的影响第35页
            2.5.6.6 浓度对量子点发光的影响。第35-36页
            2.5.6.7 量子点的光学稳定性第36-37页
    2.6 小结第37-39页
第3章 水溶性NAC- Ag_2S/ Ag_2Se QDs对金属离子的检测应用第39-54页
    3.1 前言第39页
    3.2 实验试剂及仪器第39-41页
        3.2.1 实验试剂第39-40页
        3.2.2 实验仪器第40-41页
    3.3 实验部分第41页
        3.3.1 缓冲溶液的制备第41页
        3.3.2 Ag_2S、Ag_2Se QDs的制备第41页
        3.3.3 近红外NAC- QDs检测金属离子第41页
    3.4 定量检测方法的建立第41-44页
        3.4.1 Ag_2S、Ag_2Se QDs定量检测Cu2+第41-43页
            3.4.1.1 Ag_2S、Ag_2Se量子点浓度对检测Cu2+的影响第41-42页
            3.4.1.2 缓冲溶液pH值的影响第42页
            3.4.1.3 共存离子对检测Cu2+的影响第42页
            3.4.1.4 线性范围的检测第42-43页
        3.4.2 Ag_2S定量检测Hg~(2+)、Ag~+第43-44页
            3.4.2.1 Ag_2S量子点浓度对检测Hg~(2+)、Ag~+的影响第43页
            3.4.2.2 缓冲溶液pH值的影响第43-44页
            3.4.2.3 共存离子对检测Hg~(2+)、Ag~+的影响第44页
            3.4.2.4 线性范围的检测第44页
    3.5 结果与讨论第44-52页
        3.5.1 Ag_2S、Ag_2Se QDs定量检测Cu2+第44-48页
            3.5.1.1 不同量子点浓度的影响第44-45页
            3.5.1.2 pH的影响第45-46页
            3.5.1.3 共存离子的影响第46-47页
            3.5.1.4 检测线性范围和检测限(△F-C(Cu))第47-48页
        3.5.2 Ag_2S QDs定量检测Hg~(2+)第48-50页
        3.5.3 Ag_2S定量检测Ag~+第50-52页
    3.6 小结第52-54页
第4章 以Ag_2S、Ag_2Se QDs作为荧光探针测定硫酸链霉素第54-61页
    4.1 前言第54页
    4.2 实验试剂及仪器第54页
    4.3 实验部分第54-55页
        4.3.1 缓冲溶液的制备第54-55页
        4.3.2 Ag_2S、Ag_2Se量子点的制备第55页
        4.3.3 Ag_2S、Ag_2Se量子点检测硫酸链霉素第55页
    4.4 定量检测方法的建立第55-57页
        4.4.1 量子点浓度的影响第55-56页
        4.4.2 pH的影响第56页
        4.4.3 反应时间的影响第56页
        4.4.4 线性范围的检测第56-57页
    4.5 结果与讨论第57-60页
        4.5.1 硫酸链霉素对Ag_2S、Ag_2Se量子点的作用第57-58页
        4.5.2 硫酸链霉素对Ag_2Se量子点的作用第58-60页
    4.6 小结第60-61页
第5章 总结与展望第61-63页
参考文献第63-70页
申请学位期间的研究成果及发表的学术论文第70-71页
致谢第71页

论文共71页,点击 下载论文
上一篇:低介电微波陶瓷的设计、制备及性能优化
下一篇:稀土-SiO2上转换材料及其在构建一氧化碳释放体系中的应用