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Cu2+增强型荧光传感和阴离子传感中的CT耦合PET

中文摘要第1-15页
英文摘要第15-19页
第一章 荧光传感研究进展第19-49页
 第一节 绪论第19-22页
     ·前言第19-20页
     ·荧光传感第20-22页
 第二节(n,π~(?)),(π,π~(?))能级翻转机理第22-25页
     ·原理第22-23页
     ·基于(n,π~*),(π,π~*)能级翻转机理的荧光传感第23-25页
 第三节 荧光化学计量传感机理第25-42页
     ·原理第25页
     ·基于新物种生成的化学计量器第25-33页
     ·基于选择性结合位点的化学计量器第33-36页
     ·基于分解反应的化学计量器第36-42页
 第四节 光诱导电子转移(PET)机理第42-46页
     ·原理第42-43页
     ·阳离子识别和传感第43-44页
     ·阴离子识别和传感第44-46页
 第五节 论文设想第46-49页
第二章 受体的合成和鉴定第49-74页
   ·主要试剂第49页
   ·主要仪器第49-50页
   ·实验方法第50页
   ·合成和表征第50-63页
     ·邻氨基苯甲酸衍生物的合成和表征第50-51页
     ·N-(9-蒽亚甲基)硫脲衍生物的合成和表征第51-56页
     ·胆酸衍生物的合成和表征第56-63页
   ·附图第63-74页
第三章 邻氨基苯甲酸衍生物对金属离子的识别和传感第74-90页
   ·前言第74-76页
   ·邻氨基苯甲酸衍生物的光谱性质第76-77页
     ·吸收光谱第76页
     ·荧光光谱第76-77页
   ·金属离子对荧光受体分子光谱的影响第77-80页
     ·吸收光谱第77-78页
     ·荧光光谱第78-79页
     ·Cu~(2+)的检测限第79-80页
   ·光谱测定条件优化和干扰实验第80-84页
     ·光谱响应时间第80-81页
     ·pH响应第81-82页
     ·干扰实验第82-84页
   ·荧光传感机理探讨第84-88页
     ·传感机理第84-86页
     ·催化传感模式第86-88页
   ·结论第88-89页
   ·附图第89-90页
第四章 N-(取代苯甲酰/苯磺酰)胺基-N,-(9-蒽亚甲基)硫脲衍生物CT耦合PET传感机理探讨第90-117页
   ·前言第90-92页
   ·N-(9-蒽亚甲基)硫脲衍生物的光谱性质第92-94页
     ·吸收光谱第92页
     ·荧光光谱第92-93页
     ·核磁共振波谱第93-94页
   ·阴离子对N-(9-蒽亚甲基)硫脲衍生物的光谱影响第94-97页
     ·吸收光谱第94-96页
     ·荧光光谱第96-97页
   ·电荷转移(CT)机理探讨第97-98页
     ·量子力学计算第97-98页
     ·N-(9-蒽亚甲基)硫脲衍生物电荷转移(CT)机理探讨第98页
   ·光诱导电子转移(PET)机理探讨第98-103页
     ·受体分子荧光量子产率第98-99页
     ·PET自由能估算第99-101页
     ·阳离子对受体分子光谱影响第101-103页
   ·结论第103-106页
   ·附图第106-117页
第五章 基于多重氢键的氨基酸识别分子设计初探第117-122页
   ·前言第117-118页
   ·受体分子吸收和荧光光谱响应第118-121页
   ·结论第121-122页
参考文献第122-141页
附录第141-145页
 论文创新点第141-142页
 本文涉及的符号、缩略语和分子结构第142-144页
 攻读硕士学位期间所获奖项第144页
 攻读硕士学位期间发表和交流的学术论文第144-145页
致谢第145页

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