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基于超分子主体的电化学及荧光传感体系的构建及其在农药和药物分子检测中的应用研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 农药及药物分子的分析检测概述第11-12页
        1.1.1 农药及药物分子分析检测的研究背景第11页
        1.1.2 农药及药物分子分析的方法及特点第11-12页
    1.2 荧光分析方法的概述第12-13页
        1.2.1 荧光分析方法的工作原理第12-13页
        1.2.2 荧光分析方法的应用第13页
    1.3 电化学传感器的概述第13-14页
        1.3.1 电化学传感器简介第13-14页
        1.3.2 电化学传感器的应用第14页
    1.4 纳米材料第14-19页
        1.4.1 石墨烯第15-18页
            1.4.1.1 石墨烯简介第15页
            1.4.1.2 石墨烯的结构及性能第15-16页
            1.4.1.3 石墨烯的制备方法第16-17页
            1.4.1.4 石墨烯在电化学传感器中的应用第17-18页
        1.4.2 二氧化锰纳米材料第18-19页
            1.4.2.1 二氧化锰纳米材料简介第18页
            1.4.2.2 二氧化锰纳米材料的制备第18-19页
            1.4.2.3 二氧化锰纳米材料的应用第19页
    1.6 超分子主体介绍第19-24页
        1.6.1 超分子化学概述第19-20页
        1.6.2 环糊精的简介第20-21页
        1.6.3 环糊精及桥联环糊精的应用第21-22页
        1.6.4 磺酸化杯芳烃的简介第22-23页
        1.6.5 磺酸化杯芳烃的应用第23-24页
    1.7 本论文选题的意义、创新点和内容第24-25页
第二章 SS-β-CD石墨烯复合物对烯酰吗啉的荧光检测研究第25-46页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验试剂及仪器第26页
        2.2.1 实验试剂第26页
        2.2.2 实验仪器第26页
    2.3 实验方法第26-31页
        2.3.1 SS-β-CD的合成第26-27页
        2.3.2 SS-β-CD石墨烯复合物的制备第27-28页
        2.3.3 紫外光谱实验第28页
        2.3.4 烯酰吗啉荧光传感器原理第28页
        2.3.5 核磁实验第28页
        2.3.6 分子对接第28-30页
        2.3.7 热重分析第30页
        2.3.8 红外光谱第30页
        2.3.9 ξ-电位实验第30页
        2.3.10 荧光滴定实验第30页
        2.3.11 实际样品的检测第30-31页
    2.4 结果与讨论第31-45页
        2.4.1 SS-β-CD-RGO复合材料的表征第31-33页
        2.4.2 ξ-电位分析第33页
        2.4.3 原子力显微镜分析第33-34页
        2.4.4 紫外光谱实验第34-35页
        2.4.5 荧光光谱分析第35-36页
        2.4.6 主客体包合物的化学计量比第36-37页
        2.4.7 主客体包合机制及结合常数的计算第37页
        2.4.8 二维核磁图谱分析第37-40页
        2.4.9 分子对接第40-41页
            2.4.9.1 结合构象打分第40页
            2.4.9.2 结合模式分析第40-41页
        2.4.10 荧光分析定量实验第41页
        2.4.11 选择性实验第41-44页
        2.4.12 实际样品检测第44-45页
    2.5 本章小结第45-46页
第三章 磺酸化杯[6]芳烃石墨烯复合物对他达拉菲的电化学检测研究第46-69页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 实验试剂及仪器第47页
        3.2.1 实验试剂第47页
        3.2.2 实验仪器第47页
    3.3 实验方法第47-51页
        3.3.1 β-CD@RGO和SCX6@RGO纳米复合材料的制备第47-48页
        3.3.2 紫外实验第48页
        3.3.3 热重分析第48页
        3.3.4 ξ-电位实验第48-49页
        3.3.5 红外光谱第49页
        3.3.6 修饰电极的制备第49页
        3.3.7 电化学测试第49-50页
        3.3.8 电化学传感器原理第50页
        3.3.9 分子对接第50-51页
        3.3.10 实际样品的制备和检测第51页
    3.4 结果与讨论第51-68页
        3.4.0 紫外光谱实验第51-53页
        3.4.1 分子对接第53-54页
            3.4.1.1 结合构象打分第53页
            3.4.1.2 结合模式分析第53-54页
        3.4.2 β-CD@RGO和SCX6@RGO材料表征第54-59页
        3.4.3 修饰电极的电化学阻抗表征第59-60页
        3.4.4 他达拉非在不同修饰电极上的电化学行为比较第60-61页
        3.4.5 条件优化第61-65页
            3.4.5.1 富集时间和富集电位的影响第61-62页
            3.4.5.2 pH的影响第62-63页
            3.4.5.3 扫描速率的影响第63-65页
        3.4.6 他达拉非定量检测实验第65-66页
        3.4.7 选择性和重现性实验第66-67页
        3.4.8 实际样品分析第67-68页
    3.5 本章小结第68-69页
第四章 磺酸化杯[6]芳烃/石墨烯/二氧化锰复合物对拉贝洛尔的荧光检测研究第69-86页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 实验试剂及仪器第70页
        4.2.1 实验试剂第70页
        4.2.2 实验仪器第70页
    4.3 实验方法第70-72页
        4.3.1 MnO_2@RGO-SCX6纳米材料的制备第70-71页
        4.3.2 荧光传感器原理第71页
        4.3.3 ξ-电位实验第71页
        4.3.4 热重分析实验第71页
        4.3.5 二维核磁实验第71页
        4.3.6 分子对接第71-72页
        4.3.7 透射电镜实验第72页
        4.3.8 荧光滴定实验第72页
        4.3.9 实际样品的检测第72页
    4.4 结果与讨论第72-85页
        4.4.1 材料的表征第72-75页
            4.4.1.1 透射电镜第72-73页
            4.4.1.2 ξ-电位实验第73-74页
            4.4.1.3 热重分析实验第74-75页
        4.4.2 不同MnO_2复合材料对R6G猝灭的对比实验第75-76页
        4.4.3 主-客体间包合配位比第76页
        4.4.4 主-客体包合结合常数的计算第76-77页
        4.4.5 二维核磁分析第77-80页
        4.4.6 分子对接第80-82页
            4.4.6.1 结合构象打分第80页
            4.4.6.2 结合模式分析第80-82页
        4.4.7 拉贝洛尔荧光的定量实验第82页
        4.4.8 选择性实验第82-84页
        4.4.9 实际样品检测第84-85页
    4.5 本章小结第85-86页
第五章 总结与展望第86-87页
参考文献第87-98页
缩略语Abbreviation第98-99页
附录第99-100页
致谢第100页

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