摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
插图索引 | 第11-12页 |
附表索引 | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 基本概念 | 第13-15页 |
1.1.1 荧光 | 第13-14页 |
1.1.2 荧光光谱 | 第14页 |
1.1.3 荧光寿命和荧光量子产率 | 第14-15页 |
1.1.4 荧光强度 | 第15页 |
1.2 荧光分析法概述 | 第15-19页 |
1.2.1 荧光探针法 | 第15页 |
1.2.2 荧光传感器法 | 第15页 |
1.2.3 常规的荧光分析法 | 第15-16页 |
1.2.4 荧光分析法定量分析及影响因素 | 第16-17页 |
1.2.5 溶液荧光的猝灭 | 第17-18页 |
1.2.6 荧光分析法的灵敏度及选择性 | 第18-19页 |
1.3 荧光材料 | 第19-21页 |
1.3.1 稀土化合物荧光材料 | 第19页 |
1.3.2 半导体纳米荧光材料 | 第19-21页 |
1.4 荧光分析法在环境分析中的主要应用 | 第21-24页 |
1.4.1 荧光猝灭和荧光增强分析法 | 第21页 |
1.4.2 同步荧光分析法 | 第21-22页 |
1.4.3 荧光免疫分析法 | 第22页 |
1.4.4 时间分辨荧光分析法 | 第22-24页 |
1.5 本文构思 | 第24-25页 |
第2章 纳米材料在银离子检测中的应用 | 第25-37页 |
2.1 前言 | 第25-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-30页 |
2.2.1 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2.2 实验原料及试剂 | 第28页 |
2.2.3 实验所需溶液的配置 | 第28页 |
2.2.4 量子点的合成 | 第28-29页 |
2.2.5 金纳米颗粒的合成 | 第29-30页 |
2.2.6 量子点和金纳米颗粒表面修饰 DNA | 第30页 |
2.2.7 Ag~+的检测 | 第30页 |
2.3 实验结果的讨论与分析 | 第30-36页 |
2.3.1 检测机理 | 第30-32页 |
2.3.2 反应条件的优化 | 第32页 |
2.3.3 荧光强度随浓度的变化 | 第32-33页 |
2.3.4 测量范围及线性范围 | 第33-34页 |
2.3.5 检测体系的选择性能 | 第34-35页 |
2.3.6 实际水样的分析应用 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 量子点在汞离子检测中的应用 | 第37-44页 |
3.1 前言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-39页 |
3.2.1 实验仪器 | 第37-38页 |
3.2.2 实验原料及试剂 | 第38页 |
3.2.3 实验所需溶液的配制 | 第38页 |
3.2.4 量子点的合成及修饰 | 第38页 |
3.2.5 Hg~(2+)的检测 | 第38-39页 |
3.3 实验结果与分析 | 第39-43页 |
3.3.1 检测机理 | 第39页 |
3.3.2 杂交时间的优化 | 第39-40页 |
3.3.3 A-2 加入量的优化 | 第40-41页 |
3.3.4 不同浓度 Hg~(2+)对荧光强度的影响 | 第41页 |
3.3.5 测量范围及线性范围 | 第41-42页 |
3.3.6 不同金属离子对检测体系的影响 | 第42-43页 |
3.3.7 实际水样的分析应用 | 第43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 荧光猝灭法测定水环境样品中的痕量铜 | 第44-51页 |
4.1 前言 | 第44页 |
4.2 实验部分 | 第44-46页 |
4.2.1 主要仪器和实验试剂 | 第44-45页 |
4.2.2 溶液的配置 | 第45页 |
4.2.3 量子点的合成 | 第45页 |
4.2.4 荧光测量方法 | 第45-46页 |
4.3 实验结果分析与讨论 | 第46-50页 |
4.3.1 机理探讨 | 第46页 |
4.3.2 pH 值的影响 | 第46-47页 |
4.3.3 反应时间的优化 | 第47页 |
4.3.4 Cu~(2+)的测定 | 第47-48页 |
4.3.5 测量范围及线性范围 | 第48-49页 |
4.3.6 不同金属离子对检测体系的影响 | 第49页 |
4.3.7 实际样品的分析与应用 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
结论 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-60页 |
附录 A 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |