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基于共轭聚电解质的传感器阵列用于金属离子检测

摘要第3-4页
Abstract第4-6页
第1章 引言第10-28页
    1.1 共轭聚合物概述第10-11页
    1.2 共轭聚电解质的光物理性质第11-16页
        1.2.1 溶剂pH值的影响第12-14页
        1.2.2 溶剂极性的影响第14页
        1.2.3 表面活性剂的影响第14-16页
    1.3 共轭聚电解质的放大淬灭原理第16-21页
        1.3.1 荧光淬灭第16-18页
        1.3.2 荧光放大淬灭原理第18-21页
    1.4 传感器阵列方法第21-26页
        1.4.1 基于非共轭聚合物的传感器阵列方法第22-24页
        1.4.2 基于共轭聚合物的传感器阵列方法第24-26页
    1.5 本论文的主要研究内容第26-28页
第2章 侧链含羧基的共轭聚电解质的合成及性质研究第28-42页
    2.1 本章引言第28-30页
    2.2 实验部分第30-36页
        2.2.1 试剂第30页
        2.2.2 仪器第30页
        2.2.3 紫外-可见吸收光谱测试方法第30-31页
        2.2.4 荧光发射光谱测试方法第31页
        2.2.5 荧光量子产率测定方法第31页
        2.2.6 分子量的测定方法第31-32页
        2.2.7 单体合成第32-34页
        2.2.8 聚合物的合成与结构解析第34-36页
    2.3 侧链包含羧基的PPE类共轭聚电解质的化学合成第36-37页
    2.4 侧链包含羧基的PPE类共轭聚电解质的结构表征与光物理性质第37-41页
        2.4.1 4种PPE共轭聚电解质的结构表征第37-40页
        2.4.2 4种PPE的光物理性质第40-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第3章 PPE类共轭聚电解质的金属离子淬灭研究第42-48页
    3.1 本章引言第42页
    3.2 实验部分第42-43页
        3.2.1 实验试剂与材料第42页
        3.2.2 实验仪器第42-43页
        3.2.3 金属离子淬灭实验第43页
    3.3 结果与讨论第43-47页
        3.3.1 酶标仪最佳参数探索第43-44页
        3.3.2 基于5种PPE的传感器阵列对金属离子的荧光信号响应图案构建第44-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 基于4种PPE的传感器阵列检测金属离子的研究第48-67页
    4.1 本章引言第48页
    4.2 实验部分第48-50页
        4.2.1 实验试剂与材料第48-49页
        4.2.2 实验仪器第49页
        4.2.3 探究共轭聚电解质荧光强度与金属离子浓度关系实验方法第49页
        4.2.4 金属离子鉴别分析实验方法第49页
        4.2.5 Hg~(2+)和Pb~(2+)浓度估测实验方法第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-66页
        4.3.1 金属离子浓度与共轭聚电解质荧光强度变化的关系第50-52页
        4.3.2 金属离子浓度为 5 μM时荧光信号响应图案的构建第52-53页
        4.3.3 金属离子浓度为 5 μM时的LDA分析方法的建立第53-60页
        4.3.4 金属离子浓度为 2 μM、1 μM、500 n M和 100 nM时LDA分析模型的研究第60-62页
        4.3.5 共轭聚电解质传感器阵列构成的研究第62-65页
        4.3.6 由4种PPE组成的传感器阵列应用于Pb~(2+)和Hg~(2+)浓度估测第65-66页
    4.4 本章小结第66-67页
结论第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-74页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第74页

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