摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第1章 引言 | 第13-53页 |
1.1 电化学发光概述 | 第13-22页 |
1.1.1 电化学发光的反应机理 | 第13-16页 |
1.1.2 电化学发光的反应类型 | 第16-22页 |
1.2 电化学发光物质性质的研究方法 | 第22-35页 |
1.2.1 光物理性质的研究方法 | 第22-26页 |
1.2.2 电化学性质的研究方法 | 第26-34页 |
1.2.3 电化学发光性质的研究方法 | 第34-35页 |
1.3 电化学发光物质的分类 | 第35-45页 |
1.3.1 无机-有机电化学发光体系—金属配合物 | 第35-39页 |
1.3.2 有机电化学发光体系—多环芳烃 | 第39-45页 |
1.3.3 无机电化学发光体系—半导体纳米材料 | 第45页 |
1.4 电化学发光物质的应用 | 第45-48页 |
1.4.1 电化学发光物质在有机光电器件中的应用 | 第45-47页 |
1.4.2 电化学发光物质在电化学发光生物分析中的应用 | 第47-48页 |
1.5 本论文的选题依据、研究目的和研究内容 | 第48-53页 |
第2章 苯并恶唑类衍生物光学、电化学和电化学发光性质的研究 | 第53-85页 |
2.1 引言 | 第53-54页 |
2.2 实验部分 | 第54-56页 |
2.2.1 试剂 | 第54页 |
2.2.2 仪器与方法 | 第54-56页 |
2.3 结果与讨论 | 第56-84页 |
2.3.1 光学性质 | 第56-61页 |
2.3.2 电化学性质 | 第61-79页 |
2.3.3 电化学发光性质 | 第79-84页 |
2.4 结论 | 第84-85页 |
第3章 芘衍生物的光学、电化学和电化学发光性质的研究 | 第85-111页 |
3.1 引言 | 第85-86页 |
3.2 实验部分 | 第86-88页 |
3.2.1 试剂 | 第86-87页 |
3.2.2 仪器与方法 | 第87-88页 |
3.3 结果与讨论 | 第88-109页 |
3.3.1 电化学性质 | 第88-99页 |
3.3.2 光学性质 | 第99-105页 |
3.3.3 电化学发光性质 | 第105-109页 |
3.4 结论 | 第109-111页 |
第4章 氮杂蒄-吩噻嗪衍生物的光学、电化学和电化学发光性质的研究 | 第111-147页 |
4.1 引言 | 第111-113页 |
4.2 实验部分 | 第113-114页 |
4.2.1 试剂 | 第113-114页 |
4.2.2 仪器与方法 | 第114页 |
4.3 结果与讨论 | 第114-145页 |
4.3.1 光学性质 | 第114-123页 |
4.3.2 电化学性质 | 第123-138页 |
4.3.3 电化学发光性质 | 第138-145页 |
4.4 结论 | 第145-147页 |
第5章 环金属铱配合物性质及其生物传感应用研究 | 第147-177页 |
5.1 引言 | 第147-149页 |
5.2 实验部分 | 第149-152页 |
5.2.1 试剂 | 第149-150页 |
5.2.2 合成路线 | 第150-151页 |
5.2.3 光学、电化学、电化学发光实验测量装置和方法 | 第151页 |
5.2.4 传感方法的建立和电化学发光传感器的制备 | 第151-152页 |
5.2.5 电化学发光检测mi-RNA122信号的产生和测量方法 | 第152页 |
5.3 结果与讨论 | 第152-175页 |
5.3.1 合成物质的表征 | 第152-153页 |
5.3.2 光学性质 | 第153-156页 |
5.3.3 电化学性质 | 第156-157页 |
5.3.4 有机相中的电化学发光行为 | 第157-162页 |
5.3.5 水相中的电化学发光行为 | 第162-163页 |
5.3.6 电化学发光传感器检测mi-RNA122的可行性 | 第163-168页 |
5.3.7 电化学交流阻抗法表征电极组装过程 | 第168-170页 |
5.3.8 组装条件和检测条件的优化 | 第170-171页 |
5.3.9 方法的分析特性 | 第171-175页 |
5.4 结论 | 第175-177页 |
第6章 结论 | 第177-181页 |
参考文献 | 第181-211页 |
致谢 | 第211-213页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第213-214页 |