摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
第一章 绪论 | 第6-30页 |
1.1 引言 | 第6页 |
1.2 重金属离子污染 | 第6页 |
1.3 荧光探针技术介绍 | 第6-12页 |
1.3.1 荧光 | 第6-7页 |
1.3.2 荧光分子探针介绍 | 第7-8页 |
1.3.3 荧光探针分类 | 第8-9页 |
1.3.4 荧光探针机理 | 第9-12页 |
1.4 双光子吸收介绍 | 第12-15页 |
1.4.1 双光子吸收原理及优势 | 第13-14页 |
1.4.2 双光子吸收测量方法 | 第14页 |
1.4.3 有机双光子吸收材料的设计 | 第14-15页 |
1.5 双光子荧光探针 | 第15-20页 |
1.5.1 双光子荧光探针的优势 | 第15页 |
1.5.2 双光子荧光探针的分类 | 第15-20页 |
1.6 螺双芴类化合物在荧光探针中的应用 | 第20-23页 |
1.6.1 螺双芴类衍生物介绍 | 第20-21页 |
1.6.2 螺双芴类探针 | 第21-23页 |
1.7 电致发光性能介绍 | 第23-25页 |
1.7.1 有机电致发光器件材料 | 第23-24页 |
1.7.2 OLED器件的结构 | 第24-25页 |
1.7.3 螺二芴类功能分子在有机发光二极管上的应用 | 第25页 |
1.8 有机太阳能电池 | 第25-27页 |
1.8.1 有机太阳能电池的工作原理 | 第26页 |
1.8.2 有机太阳能电池的性能指标 | 第26-27页 |
1.9 有机溶剂中含水量的检测 | 第27页 |
1.10 论文设计思想 | 第27-30页 |
第二章 目标化合物及相应中间体的合成及讨论 | 第30-50页 |
2.1 实验仪器和试剂 | 第30-32页 |
2.1.1 实验仪器 | 第30页 |
2.1.2 实验试剂 | 第30-32页 |
2.2 合成方法 | 第32-45页 |
2.2.1 2,7-二溴-2’,7’-二甲基-9,9’-螺二芴的制备(a5) | 第32-34页 |
2.2.2 2,7-二溴-2’,7’二溴代甲基-9,9’-螺二芴(a6)的制备 | 第34页 |
2.2.3 2,7-二溴-2’,7’-二醛基-9,9’-螺二芴(a7)制备 | 第34-35页 |
2.2.4 2,7-二(4-三苯胺基)-2’,7’-二醛基-9,9’-螺二芴(a8)的制备 | 第35页 |
2.2.5 SPF-TNS的制备 | 第35-38页 |
2.2.6 SPF-TBB的制备 | 第38-39页 |
2.2.7 SPF-TMS的制备 | 第39-40页 |
2.2.8 SPF-TSA的制备 | 第40-42页 |
2.2.9 SPF-MN的制备 | 第42-43页 |
2.2.10 SPF-TPT的制备 | 第43-45页 |
2.3 实验结果讨论 | 第45-48页 |
2.4 本章总结 | 第48-50页 |
第三章 双光子荧光探针性能的研究 | 第50-98页 |
3.1 两个双光子银离子探针 | 第50-67页 |
3.1.1 SPF-TNS的性能研究 | 第50-58页 |
3.1.2 SPF-TBB的性能研究 | 第58-67页 |
3.2 两个双光子汞离子探针 | 第67-81页 |
3.2.1 SPF-TMS的性能研究 | 第67-74页 |
3.2.2 SPF-TSA的性能研究 | 第74-81页 |
3.3 双光子pH荧光探针的性能研究 | 第81-96页 |
3.3.1 SPF-TSA的研究 | 第81-83页 |
3.3.2 SPF-MN的研究 | 第83-91页 |
3.3.3 SPF-TPT的研究 | 第91-96页 |
3.4 本章小结 | 第96-98页 |
第四章 电致发光及太阳能电池性能的研究 | 第98-110页 |
4.1 SPF-TPT电致发光性能研究 | 第98-107页 |
4.1.1 电化学性质的研究 | 第98-99页 |
4.1.2 热稳定性研究 | 第99-100页 |
4.1.3 发光性能的研究 | 第100-104页 |
4.1.4 空穴传输性能的研究 | 第104-107页 |
4.2 SPF-TNS太阳能电池性能的研究 | 第107页 |
4.3 本章小结 | 第107-110页 |
第五章 总结 | 第110-112页 |
附图 | 第112-122页 |
参考文献 | 第122-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
硕士期间取得的研究成果 | 第129-131页 |
附件 | 第131页 |