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基于噁二唑类化合物的荧光化学传感器的合成与性质

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

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