摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 引言 | 第8-17页 |
1.1 概述 | 第8页 |
1.2 荧光化学传感器 | 第8-10页 |
1.2.1 荧光化学传感器的构成 | 第8-9页 |
1.2.2 荧光传感器的工作原理 | 第9-10页 |
1.3 常见的荧光基团 | 第10页 |
1.4 用于检测Cu~(2+)的荧光传感器 | 第10-13页 |
1.5 用于检测Co~(2+)的荧光传感器 | 第13-15页 |
1.6 基于1,3,4-噁二唑的荧光化学传感器 | 第15-16页 |
1.7 选题背景及主要内容 | 第16-17页 |
第二章 仪器与试剂 | 第17-18页 |
2.1 实验仪器 | 第17页 |
2.2 实验药品 | 第17-18页 |
第三章 实验部分 | 第18-31页 |
3.1 荧光化学传感器的合成路线 | 第18-19页 |
3.2 荧光化学传感器合成步骤 | 第19-29页 |
3.2.1 2 ,5-双(2-甲基苯基)-1,3,4-噁二唑(b1)的合成方法与结构表征 | 第19-21页 |
3.2.2 2 ,5-双(2-溴甲基苯基)-1,3,4-噁二唑(b2)的合成方法与结构表征 | 第21-23页 |
3.2.3 2 ,5-双(~1H-吡唑基-2-亚甲基苯基)-1,3,4-噁二唑(传感器1)的合成方法与结构表征 | 第23-25页 |
3.2.4 2-(5-(2-甲酰基苯基)-1,3,4-噁二唑)苯甲基吡啶甲酸酯(传感器2)与化合物b3的合成方法与结构表征 | 第25-29页 |
3.3 性能测试实验方法 | 第29-30页 |
3.3.1 光谱测试 | 第29-30页 |
3.3.2 质谱实验 | 第30页 |
3.3.3 核磁滴定实验 | 第30页 |
3.4 本章总结 | 第30-31页 |
第四章 2,5-双(1H-吡唑基-2-亚甲基苯基)-1,3,4-噁二唑的性能研究 | 第31-44页 |
4.1 分子结构分析 | 第31-33页 |
4.2 光学性质 | 第33-37页 |
4.2.1 光物理性质讨论 | 第33页 |
4.2.2 传感器1对Cu~(2+)的比色识别 | 第33-35页 |
4.2.3 传感器1对Cu~(2+)的荧光识别 | 第35-37页 |
4.2.4 响应时间 | 第37页 |
4.3 络合情况分析 | 第37-43页 |
4.3.1 络合比的测定 | 第37-38页 |
4.3.2 络合常数与检测限的计算 | 第38-39页 |
4.3.3 淬灭机理讨论 | 第39-41页 |
4.3.4 络合模式的推论 | 第41-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 2-(5-(2-甲酰基苯基)-1,3,4-噁二唑)苯甲基吡啶甲酸酯的性能研究 | 第44-59页 |
5.1 化合物b3的传感性能研究 | 第44-45页 |
5.2 传感器2的光物理性质 | 第45页 |
5.3 传感器2对Co~(2+)的比色传感 | 第45-50页 |
5.3.1 选择性实验 | 第45-47页 |
5.3.2 竞争实验 | 第47页 |
5.3.3 检测实际水样中的Co~(2+) | 第47-48页 |
5.3.4 可逆性实验 | 第48-49页 |
5.3.5 络合情况分析 | 第49-50页 |
5.4 传感器2与Co~(2+)离子络合模式讨论 | 第50-52页 |
5.4.1 质谱实验 | 第50-51页 |
5.4.2 红外光谱对比实验 | 第51-52页 |
5.4.3 核磁滴定实验 | 第52页 |
5.4.4 络合模式的推论 | 第52页 |
5.5 传感器2对Cu~(2+)的荧光传感 | 第52-56页 |
5.5.1 选择性实验 | 第52-53页 |
5.5.2 竞争实验 | 第53-54页 |
5.5.3 可逆性实验 | 第54页 |
5.5.4 络合情况分析 | 第54-56页 |
5.6 传感器2与Cu~(2+)的络合模式讨论 | 第56-58页 |
5.6.1 质谱实验 | 第56-57页 |
5.6.2 红外光谱对比实验 | 第57页 |
5.6.3 核磁滴定实验 | 第57-58页 |
5.6.4 络合模式的推论 | 第58页 |
5.7 本章总结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
在学期间公开发表论文及著作情况 | 第64页 |