摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
符号说明 | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 分子荧光探针的识别机理 | 第13-16页 |
1.2.1 光诱导电子转移 | 第13-14页 |
1.2.2 分子内电荷转移 | 第14-15页 |
1.2.3 荧光共振能量转移 | 第15页 |
1.2.4 激基缔合物/复合物 | 第15-16页 |
1.3 常见荧光染料及其各类型荧光探针的研究进展 | 第16-25页 |
1.3.1 常见荧光染料 | 第16-18页 |
1.3.1.1 芘类 | 第16-17页 |
1.3.1.2 香豆素类 | 第17页 |
1.3.1.3 萘酰亚胺类 | 第17页 |
1.3.1.4 氟硼荧类荧光染料 | 第17-18页 |
1.3.1.5 罗丹明类荧光染料 | 第18页 |
1.3.2 荧光探针的研究进展 | 第18-25页 |
1.3.2.1 萘酰亚胺类荧光传感器 | 第18-20页 |
1.3.2.2 香豆素类的铜离子荧光传感器 | 第20-22页 |
1.3.2.3 芘类荧光探针 | 第22-23页 |
1.3.2.4 氟硼荧类荧光探针 | 第23-24页 |
1.3.2.5 罗丹明类荧光探针 | 第24-25页 |
1.4 研究内容 | 第25-27页 |
第2章 含有甲酰腙基团的香豆素类Cu~(2+)荧光探针的合成及其光谱研究研究 | 第27-37页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验部分 | 第27-33页 |
2.2.1 实验仪器和试剂 | 第27-29页 |
2.2.1.1 主要仪器 | 第28页 |
2.2.1.2 主要试剂 | 第28-29页 |
2.2.2 化合物的合成与表征 | 第29-32页 |
2.2.2.1 中间体的合成 | 第30页 |
2.2.2.2 目标化合物的合成 | 第30-32页 |
2.2.3 实验方法 | 第32-33页 |
2.2.3.1 紫外-可见光谱分析 | 第32-33页 |
2.2.3.2 荧光光谱性质的测定 | 第33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-36页 |
2.3.1 化合物Ⅰ的紫外吸收光谱 | 第33页 |
2.3.2 Cu~(2+)对化合物紫外吸收光谱的影响 | 第33-34页 |
2.3.3 化合物Ⅰ的荧光光谱 | 第34页 |
2.3.4 Cu~(2+)对化合物荧光光谱的影响 | 第34-35页 |
2.3.5 化合物与Cu~(2+)作用机理 | 第35-36页 |
本章小结 | 第36-37页 |
第3章 一种新型香豆素类荧光探针的合成及其对Cu~(2+)的选择性识别 | 第37-47页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 实验部分 | 第38-41页 |
3.2.1 实验仪器与试剂 | 第38-40页 |
3.2.1.1 实验仪器 | 第38页 |
3.2.1.2 实验试剂 | 第38-40页 |
3.2.2 化合物的合成与表征 | 第40-41页 |
3.2.2.1 目标化合物的合成路线图如Scheme 3.1 所示 | 第40页 |
3.2.2.2 中间体的合成 | 第40-41页 |
3.2.2.3 FSBA 的合成 | 第41页 |
3.2.3 实验方法 | 第41页 |
3.2.3.1 紫外光谱的测定 | 第41页 |
3.2.3.2 荧光光谱的测定 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-46页 |
3.3.1 不同浓度的Cu~(2+)对FSBA紫外光谱的影响 | 第41-42页 |
3.3.2 不同金属离子对FSBA光谱的影响 | 第42页 |
3.3.3 离子共存 | 第42-43页 |
3.3.4 可逆性试验 | 第43-44页 |
3.3.5 Cu~(2+)浓度对FSBA荧光强度的影响 | 第44-45页 |
3.3.6 样品检测 | 第45-46页 |
本章小结 | 第46-47页 |
第4章 一种新型荧光探针的合成及其对Cu~(2+)的选择性识别 | 第47-59页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 实验部分 | 第48-51页 |
4.2.1 实验仪器与试剂 | 第48-50页 |
4.2.1.1 实验仪器 | 第48页 |
4.2.1.2 实验试剂 | 第48-50页 |
4.2.2 实验方法 | 第50-51页 |
4.2.2.1 化合物的合成与表征 | 第50页 |
4.2.2.2 中间体的合成 | 第50-51页 |
4.2.2.3 目标产物的合成 | 第51页 |
4.2.3 实验方法 | 第51页 |
4.2.3.1 紫外光谱的测定 | 第51页 |
4.2.3.2 荧光光谱的测定 | 第51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-58页 |
4.3.1 不同金属离子对FKBA紫外光谱的影响 | 第51-52页 |
4.3.2 不同金属离子对FKBA光谱的影响 | 第52-53页 |
4.3.3 离子竞争性探究 | 第53-54页 |
4.3.4 可逆性试验 | 第54-55页 |
4.3.5 pH对FKBA荧光强度的影响 | 第55-56页 |
4.3.6 Cu~(2+)浓度对FKBA荧光强度的影响 | 第56-57页 |
4.3.7 样品检测 | 第57-58页 |
本章小结 | 第58-59页 |
第5章 一种香豆素衍生物的合成及其对Mg~(2+)的选择性识别研究 | 第59-68页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 实验部分 | 第59-64页 |
5.2.1 实验仪器与试剂 | 第59-61页 |
5.2.1.1 实验仪器 | 第59-60页 |
5.2.1.2 实验试剂 | 第60-61页 |
5.2.2 目标产物的合成及其表征 | 第61-63页 |
5.2.2.1 目标化合物的合成路线图如Scheme 5.1 所示 | 第61-62页 |
5.2.2.2 中间体的合成 | 第62-63页 |
5.2.2.3 目标产物的合成 | 第63页 |
5.2.3 实验方法 | 第63-64页 |
5.2.3.1 紫外光谱的测定 | 第63页 |
5.2.3.2 荧光光谱的测定 | 第63-64页 |
5.3 结果与讨论 | 第64-67页 |
5.3.1 化合物的紫外光谱 | 第64页 |
5.3.2 金属离子对化合物荧光光谱的影响 | 第64-65页 |
5.3.3 离子共存研究 | 第65页 |
5.3.4 金属离子浓度对化合物荧光光谱的影响 | 第65-66页 |
5.3.5 可逆性研究 | 第66-67页 |
本章小结 | 第67-68页 |
第6章一种罗丹明类化合物的制备方法及其荧光性能 | 第68-75页 |
6.1 引言 | 第68页 |
6.2 实验部分 | 第68-72页 |
6.2.1 实验仪器与试剂 | 第68-70页 |
6.2.1.1 实验仪器 | 第68页 |
6.2.1.2 实验试剂 | 第68-70页 |
6.2.2 目标产物的合成及其表征 | 第70-72页 |
6.2.2.1 目标化合物的合成路线图如Scheme 6.1 所示 | 第70页 |
6.2.2.2 中间体的合成 | 第70-71页 |
6.2.2.3 目标产物的合成 | 第71-72页 |
6.2.3 实验方法 | 第72页 |
6.2.3.1 紫外光谱的测定 | 第72页 |
6.2.3.2 荧光光谱的测定 | 第72页 |
6.3 结果与讨论 | 第72-74页 |
6.3.1 化合物的紫外光谱 | 第72页 |
6.3.2 化合物的荧光光谱研究 | 第72-73页 |
6.3.3 金属离子对RBBA荧光强度的影响 | 第73页 |
6.3.4 离子浓度对RBBA荧光强度的影响 | 第73-74页 |
本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
附录 | 第84-103页 |
攻读学位期间研究的成果 | 第103页 |