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以HMS为载体的固载型传感器的制备及对水中汞离子的检测

摘要第1-6页
Abstract第6-13页
引言第13-14页
1 文献综述第14-27页
   ·引言第14页
   ·汞污染及其危害第14-15页
   ·汞离子的检测方法第15页
   ·荧光分子探针第15-20页
   ·载体的选择第20-22页
     ·介孔分子筛第21页
     ·介孔分子筛HMS的特征第21-22页
   ·固载型光化学传感器的发展第22-25页
   ·课题的选择第25-27页
2 实验部分第27-34页
   ·实验原料第27-28页
   ·实验仪器第28页
   ·光化学传感器的制备第28-30页
     ·分子探针的合成第28-29页
     ·载体的制备第29页
     ·载体的表面修饰第29-30页
     ·固载型光化学传感器的合成第30页
   ·材料的表征第30-32页
     ·透射电镜(TEM)第30页
     ·扫描电镜(SEM)第30-31页
     ·X射线粉末衍射(XRD)第31页
     ·傅立叶变换红外光谱(FT-IR)第31页
     ·紫外可见漫反射(UV-vis)第31页
     ·热重分析(TG)第31页
     ·元素分析第31页
     ·物理吸附第31页
     ·高分辨质谱第31页
     ·荧光光谱仪第31-32页
   ·检测方法第32-34页
     ·样品的滴定实验第32页
     ·样品的选择性实验第32页
     ·阳离子竞争性实验第32页
     ·pH滴定实验第32-33页
     ·络合常数的计算第33页
     ·检测下限的测定第33页
     ·循环使用实验第33-34页
3 RhB-APTES-HMS的合成及其对Hg~(2+)的检测性能第34-50页
   ·引言第34-35页
   ·RhB-APTES-HMS的合成第35-36页
     ·正向法合成RhB-APTES-HMS第35页
     ·反向法合成RhB-APTES-HMS第35-36页
   ·正向法合成的RhB-APTES-HMS对Hg~(2+)的检测性能对比第36-38页
     ·APTES用量对样品荧光强度的影响第36-37页
     ·RhB-APTES固载量对检测性能的影响第37-38页
   ·反向法合成的RhB-APTES-HMS对Hg~(2+)的检测性能对比第38-41页
     ·染料RhB的固载时间对样品性能的影响第39页
     ·染料RhB的固载量对样品性能的影响第39-41页
     ·APTES用量对样品性能的影响第41页
   ·RhB-APTES-HMS的表征第41-45页
     ·扫描电镜第41-42页
     ·高分辨透射电镜第42-43页
     ·小角X射线衍射第43页
     ·氮气物理吸附第43-45页
     ·傅立叶变换红外光谱第45页
   ·RhB-APTES-HMS对Hg~(2+)的检测性能第45-49页
     ·Hg~(2+)对RhB-APTES-HMS荧光光谱的影响第45-46页
     ·RhB-APTES-HMS对Hg~(2+)的选择性第46-48页
     ·RhB-APTES-HMS对金属离子的竞争检测能力第48页
     ·RhB-APTES-HMS的循环使用性能第48-49页
   ·小结第49-50页
4 RhB-Tri-HMS的合成及其对Hg~(2+)的检测性能第50-77页
   ·引言第50页
   ·RhB-Tri-HMS的合成第50-53页
     ·分子探针RhB-Probe的合成第50-52页
     ·正向法合成RhB-Tri-HMS第52页
     ·反向法合成RhB-Tri-HMS第52-53页
   ·RhB-Probe对Hg~(2+)的检测性能第53-57页
     ·Hg~(2+)对RhB-Probe吸收光谱的影响第54页
     ·Hg~(2+)对分子探针RhB-Probe荧光光谱的影响第54-55页
     ·RhB-Probe和Hg~(2+)的络合比及络合常数第55-57页
   ·不同合成方法制备的样品对Hg~(2+)的检测性能对比第57-59页
   ·RhB-Tri-HMS的表征第59-65页
     ·扫描电镜第59-61页
     ·高分辨透射电镜第61页
     ·小角X射线衍射第61-62页
     ·氮气物理吸附第62-63页
     ·紫外可见漫反射第63-64页
     ·傅立叶变换红外光谱第64页
     ·元素分析第64-65页
   ·RhB-Tri-HMS对Hg~(2+)的检测性能第65-76页
     ·Hg~(2+)对RhB-Tri-HMS荧光光谱的影响第67页
     ·RhB-Tri-HMS络合常数的测定第67-69页
     ·pH值对RhB-Tri-HMS荧光光谱的影响第69-70页
     ·RhB-Tri-HMS响应时间的测定第70-71页
     ·RhB-Tri-HMS检测下限的测定第71-72页
     ·RhB-Tri-HMS对Hg~(2+)的选择性第72-74页
     ·RhB-Tri-HMS对金属离子的竞争检测能力第74页
     ·RhB-Tri-HMS的循环使用性能第74-75页
     ·RhB-Tri-HMS与RhB-Tri-MCM-41比较第75-76页
   ·小结第76-77页
5 Au-HMS-Probe的合成及其对Hg~(2+)的检测性能第77-102页
   ·引言第77页
   ·Au-HMS-Probe的合成第77-78页
     ·有机物修饰Au-HMS第77-78页
     ·染料RhB及有机物修饰Au-HMS第78页
     ·分子探针RhB-Probe修饰Au-HMS第78页
   ·有机物修饰Au-HMS第78-80页
   ·染料RhB及有机物修饰Au-HMS第80-81页
   ·分子探针RhB-Probe修饰Au-HMS对Hg~(2+)的检测性能对比第81-87页
     ·Au负载量对样品性能的影响第83页
     ·固载时间对样品性能的影响第83-84页
     ·溶剂对样品性能的影响第84-86页
     ·分子探针RhB-Probe负载量对样品性能的影响第86-87页
   ·Au-HMS-Probe的表征第87-94页
     ·扫描电镜第87-88页
     ·高分辨透射电镜第88-89页
     ·小角X射线衍射第89-90页
     ·广角X射线衍射第90-91页
     ·氮气物理吸附第91-92页
     ·紫外可见漫反射第92-93页
     ·傅立叶变换红外光谱第93页
     ·元素分析第93-94页
   ·Au-HMS-Probe对Hg~(2+)的检测第94-101页
     ·Hg~(2+)对Au-HMS-Probe紫外吸收光谱的影响第94-96页
     ·Hg~(2+)对Au-HMS-Probe荧光光谱的影响第96页
     ·Au-HMS-Probe络合常数的测定第96-98页
     ·Au-HMS-Probe响应时间的测定第98页
     ·Au-HMS-Probe检测下限的测定第98-99页
     ·Au-HMS-Probe对Hg~(2+)的选择性及竞争检测能力第99-100页
     ·Au-HMS-Probe的循环使用性能第100-101页
   ·小结第101-102页
结论第102-103页
参考文献第103-114页
本论文创新点第114-115页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第115-116页
致谢第116-117页
作者简介第117-118页

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