摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第16-32页 |
1.1 聚集诱导发光(AIE) | 第16-19页 |
1.1.1 AIE发光原理 | 第17-19页 |
1.1.1.1 抑制分子内转动(RIR) | 第17-18页 |
1.1.1.2 抑制分子内的振动(RIV) | 第18-19页 |
1.1.1.3 抑制分子内运动(RIM) | 第19页 |
1.2 聚集诱导发光(AIE)技术的应用 | 第19-23页 |
1.2.1 化学传感器 | 第20-21页 |
1.2.2 细胞成像 | 第21-22页 |
1.2.3 电致发光器件的应用 | 第22-23页 |
1.3 化学发光 | 第23-29页 |
1.3.1 化学发光的原理 | 第23-24页 |
1.3.2 典型的化学发光体系 | 第24-25页 |
1.3.3 化学发光共振能量转移(CRET) | 第25-29页 |
1.3.3.1 CRET基本原理 | 第25-26页 |
1.3.3.2 微乳介质对CRET的影响 | 第26-27页 |
1.3.3.3 CRET应用实例 | 第27-29页 |
1.4 本论文研究意义及研究内容 | 第29-32页 |
1.4.1 研究意义 | 第29-30页 |
1.4.2 研究内容 | 第30-32页 |
第二章 TPE-AOT及其微乳的合成 | 第32-46页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-40页 |
2.2.1 试剂 | 第34-35页 |
2.2.2 实验仪器 | 第35页 |
2.2.3 实验步骤 | 第35-39页 |
2.2.3.1 化合物1的合成 | 第35-37页 |
2.2.3.2 化合物2的合成 | 第37-38页 |
2.2.3.3 化合物3的合成 | 第38-39页 |
2.2.3.4 微乳的合成 | 第39页 |
2.2.4 表征条件 | 第39-40页 |
2.3 实结果与讨论 | 第40-45页 |
2.3.1 TPE-AOT的合成 | 第40-41页 |
2.3.2 TPE-AOT表征 | 第41-45页 |
2.3.2.1 TPE-AOT的光学性质 | 第41-43页 |
2.3.2.2 TPE-AOT表面活性剂性质 | 第43-45页 |
2.4 结论 | 第45-46页 |
第三章 基于聚集诱导发光构建的化学发光共振能量转移体系及分析应用 | 第46-66页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 实验部分 | 第47-52页 |
3.2.1 试剂 | 第47-48页 |
3.2.2 实验仪器 | 第48-49页 |
3.2.3 实验步骤 | 第49-52页 |
3.2.3.1 TPE-AOT-TCPO-H_2O_2微乳体系的合成 | 第49-50页 |
3.2.3.2 TPE-AOT-TCPO纳米颗粒的合成 | 第50页 |
3.2.3.3 表征手段 | 第50页 |
3.2.3.4 化学发光测试 | 第50-51页 |
3.2.3.5 化学发光光谱测试 | 第51-52页 |
3.3 结果与讨论 | 第52-64页 |
3.3.1 TPE-AOT微乳及AOT-FSS微乳体系的光学性质及形貌特征 | 第52-55页 |
3.3.1.1 TPE-AOT微乳的光学性质 | 第52-53页 |
3.3.1.2 AOT-FSS微乳体系的光学性质 | 第53页 |
3.3.1.3 微乳的形貌特征 | 第53-55页 |
3.3.2 TPE-AOT-TCPO纳米颗粒的光学性质及形貌特征 | 第55-56页 |
3.3.3 不同微乳体系对H_2O_2的化学发光响应 | 第56-57页 |
3.3.4 TPE-AOT增敏TCPO-H_2O_2体系化学发光的机理 | 第57-62页 |
3.3.4.1 光谱匹配对CRET的影响 | 第58-59页 |
3.3.4.2 微乳对CRET的影响 | 第59-60页 |
3.3.4.3 距离对CRET的影响 | 第60-62页 |
3.3.5 TPE-AOT-TCPO体系对H_2O_2检测 | 第62-64页 |
3.3.5.1 TPE-AOT-TCPO微乳体系对H_2O_2检测 | 第62-63页 |
3.3.5.2 TPE-AOT-TCPO纳米颗粒体系对H_2O_2检测 | 第63-64页 |
3.4 结论 | 第64-66页 |
第四章 结论 | 第66-68页 |
本论文创新点 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
研究成果及所获奖励 | 第86-88页 |
作者和导师简介 | 第88-91页 |
附件 | 第91-92页 |