摘要 | 第4-7页 |
abstract | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 课题研究背景 | 第14-15页 |
1.2 多功能传感器的研究现状 | 第15-20页 |
1.3 课题研究的目的及意义 | 第20-21页 |
1.4 本论文的选题立意及设计思路 | 第21-24页 |
1.4.1 本论文的选题立意 | 第21-22页 |
1.4.2 论文的设计思路 | 第22-24页 |
第2章 光学传感器与多功能敏感元件传感原理 | 第24-50页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 光学多功能传感器 | 第24-34页 |
2.2.1 基于金纳米颗粒的光学传感器 | 第25-26页 |
2.2.2 基于石墨烯复合材料的光学传感器 | 第26-27页 |
2.2.3 基于配位聚合物的光学传感器 | 第27-29页 |
2.2.4 基于电致发光材料的光学传感器 | 第29-30页 |
2.2.5 基于荧光分子开关的光学传感器 | 第30-34页 |
2.3 含有螺吡喃分子开关敏感元件的检测机理与应用 | 第34-40页 |
2.3.1 螺吡喃在多刺激响应与传感方面的应用 | 第34-38页 |
2.3.2 螺吡喃在生物检测与成像方面的应用 | 第38-40页 |
2.4 聚集诱导发光类材料的传感检测应用 | 第40-49页 |
2.4.1 集诱导淬灭现象与聚集诱导发光的现象 | 第40-41页 |
2.4.2 聚集诱导发光性质的机理 | 第41-43页 |
2.4.3 聚集诱导发光类材料及传感应用 | 第43-49页 |
2.5 本章小结 | 第49-50页 |
第3章 螺吡喃-四苯基乙烯分子开关的多功能敏感元件研制 | 第50-90页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 两类螺吡喃-四苯基乙烯多功能敏感元件的研制 | 第51-56页 |
3.2.1 多功能敏感元件的设计与传感原理 | 第51-52页 |
3.2.2 多功能敏感元件的制备及表征 | 第52-56页 |
3.3 基于多功能敏感元件的传感器的搭建 | 第56-58页 |
3.4 多功能敏感元件的基础性质测试 | 第58-74页 |
3.4.1 多功能敏感元件液体条件下测试 | 第58-65页 |
3.4.2 多功能敏感元件固体条件下测试 | 第65-74页 |
3.5 多功能敏感元件发光机理与传感检测性质的对比分析 | 第74-83页 |
3.5.1 多功能敏感元件发光机理研究 | 第75-78页 |
3.5.2 多功能敏感元件传感检测性质的对比分析 | 第78-83页 |
3.6 螺吡喃-四苯基乙烯分子开关在荧光显示方面的应用 | 第83-87页 |
3.7 本章小结 | 第87-90页 |
第4章 螺吡喃-四苯基乙烯分子开关的多功能敏感元件优化 | 第90-110页 |
4.1 引言 | 第90-91页 |
4.2 多功能敏感元件传感性质分析 | 第91-93页 |
4.3 多功能敏感元件的优化改进 | 第93-96页 |
4.3.1 多功能敏感元件的改进设计 | 第93页 |
4.3.2 优化型多功能敏感元件的制备及表征 | 第93-96页 |
4.4 改进型多功能敏感元件的基础性质测试 | 第96-103页 |
4.4.1 改进型敏感元件在溶液条件下的传感性质测试 | 第96-101页 |
4.4.2 改进型敏感元件在固体条件下的传感性质测试 | 第101-103页 |
4.5 改进型多功能敏感元件的传感原理与性质分析 | 第103-108页 |
4.6 本章小结 | 第108-110页 |
第5章 基于荧光分子开关多功能传感器的性能测试与分析 | 第110-124页 |
5.1 引言 | 第110-111页 |
5.2 静水压仪器与原理 | 第111-113页 |
5.3 基于多功能敏感元件的传感器性能测试 | 第113-119页 |
5.3.1 水溶液pH的检测 | 第113-115页 |
5.3.2 水溶液中亚硫酸氢根离子的传感检测 | 第115-116页 |
5.3.3 压力的传感检测 | 第116-119页 |
5.4 结果与讨论 | 第119-123页 |
5.4.1 液体条件传感检测与分析 | 第119-121页 |
5.4.2 固体条件传感检测与分析 | 第121-123页 |
5.5 本章小结 | 第123-124页 |
第6章 总结与展望 | 第124-130页 |
6.1 全文总结 | 第124-126页 |
6.2 创新点 | 第126-127页 |
6.3 后续工作展望 | 第127-130页 |
参考文献 | 第130-142页 |
附录:结构表征谱图 | 第142-146页 |
论文作者简介以及研究成果 | 第146-148页 |
致谢 | 第148-149页 |