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金、银和铂配合纳米微粒体系的光谱特性研究及其分析应用

中文摘要第5-7页
英文摘要第7页
第一部分 绪论-纳米微粒的光谱特性及分析应用研究现状第10-30页
    1.1 纳米微粒紫外可见吸收光谱特性研究现状第10-11页
    1.2 纳米微粒的荧光及其分析应用第11-15页
        1.2.1 纳米微粒荧光第11-13页
        1.2.2 分析应用第13-15页
    1.3 纳米微粒的共振散射效应及其分析应用第15-18页
        1.3.1 纳米微粒的共振散射效应第15-16页
        1.3.2 纳米微粒共振散射效应的分析应用第16-18页
    1.4 本课题主要研究工作第18-20页
    参考文献第20-30页
第二部分 液相卤化银纳米微粒的界面荧光和共振散射光谱特性第30-37页
    2.1 实验部分第30页
        2.1.1 仪器与试剂第30页
        2.1.2 实验方法第30页
    2.2 结果讨论第30-35页
        2.2.1 AgX 纳米微粒的形成第31页
        2.2.2 吸收光谱第31页
        2.2.3 共振散射光谱第31-32页
        2.2.4 反应物浓度的影响第32页
        2.2.5 反应物浓度的影响第32-33页
        2.2.6 反应时间对共振散射和荧光强度的影响第33页
        2.2.7 共振散射与荧光之间的关系第33-34页
        2.2.8 AgX 纳米微粒荧光第34-35页
    参考文献第35-37页
第三部分 Ag (Ⅰ)-DDTC 螯合物微粒体系的光谱特性研究及其分析应用第37-46页
    前言第37-38页
    3.1 实验部分第38-39页
        3.1.1 仪器与试剂第38-39页
        3.1.2 实验方法第39页
    3.2 结果讨论第39-43页
        3.2.1 纳米微粒的形成第39页
        3.2.2 吸收光谱第39-40页
        3.2.3 共振散射光谱与荧光光谱第40-41页
        3.2.4 pH 值的影响第41页
        3.2.5 DDTC 浓度的影响第41-42页
        3.2.6 表面活性剂的影响第42页
        3.2.7 标准曲线第42页
        3.2.8 共存离子的影响第42页
        3.2.9 样品测定第42-43页
        3.2.10 共振散射和荧光光谱之间的关系第43页
    参考文献第43-46页
第四部分 AuCl_4-I~-纳米微粒体系的共振散射和荧光光谱研究第46-54页
    前言第46页
    4.1 实验部分第46-47页
        4.1.1 仪器与试剂第46-47页
        4.1.2 实验方法第47页
    4.2 结果讨论第47-52页
        4.2.1 纳米微粒的形成第47页
        4.2.2 吸收光谱第47-48页
        4.2.3 共振散射光谱第48-49页
        4.2.4 反应物浓度的影响第49页
        4.2.5 IO_3~-的极谱波第49页
        4.2.6 反应物浓度的影响第49页
        4.2.7 I-浓度对 I_2 生成量的影响第49-50页
        4.2.8 AuC_4~-与 I_2 的反应第50-51页
        4.2.9 AuI 纳米微粒的共振散射与荧光关系第51页
        4.2.10 AuCl_4~--I~-反应机理第51-52页
    参考文献第52-54页
第五部分 金(Ⅲ)-卤化物-吖啶红缔合微粒体系的光谱特性研究及其分析应用第54-64页
    前言第54-55页
    5.1 实验部分第55-56页
        5.1.1 仪器与试剂第55页
        5.1.2 实验方法第55-56页
    5.2 结果讨论第56-60页
        5.2.1 方法原理第56页
        5.2.2 吸收光谱第56-57页
        5.2.3 共振散射光谱第57-58页
        5.2.4 酸度的影响第58页
        5.2.5 卤化物浓度的影响第58页
        5.2.6 ADR 浓度的影响第58-59页
        5.2.7 工作曲线第59-60页
        5.2.8 共存离子的影响第60页
        5.2.9 样品分析第60页
    5.3 ADR-AuCl_4~--I~-缔合微粒体系共振散射增强机理第60-61页
    参考文献第61-64页
第六部分 PtCl_6~(2-)-I~--蛋白质缔合微粒体系的光谱特性研究及其分析应用第64-81页
    前言第64-67页
    6.1 实验部分第67页
        6.1.1 仪器与试剂第67页
        6.1.2 实验方法第67页
    6.2 结果讨论第67-77页
        6.2.1 吸收光谱第67-68页
        6.2.2 共振散射光谱第68-69页
        6.2.3 发射光谱第69-70页
        6.2.4 表面活性剂的影响第70-71页
        6.2.5 溶液酸度的影响第71页
        6.2.6 PtCl_6~(2-)浓度的影响第71-73页
        6.2.7 I~-浓度的影响第73-74页
        6.2.8 反应时间和稳定性第74页
        6.2.9 标准曲线第74页
        6.2.10 共存离子的影响第74-76页
        6.2.11 样品分析第76页
        6.2.12 HSA 的荧光猝灭和[HSA-(Ptl_6)_n]_m 微粒界面荧光第76-77页
    参考文献第77-81页
结论第81-83页
附录:攻读硕士期间完成的科研论文题录第83-84页
致谢第84页

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