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新型功能化噻咯的合成、性能及应用研究

摘要第6-9页
Abstract第9-12页
第一章 绪论第17-97页
    1.1 概述第17-20页
    1.2 噻咯的合成第20-53页
        1.2.1 二苯乙炔的还原二聚第20-25页
        1.2.2 二炔基硅烷的分子内还原化第25-44页
        1.2.3 有机硼试剂与二芳基乙炔的分子内环化(Wrackmeyer法)第44-49页
        1.2.4 使用过渡金属试剂的噻咯的合成第49-53页
            1.2.4.1 化学计量反应第50-52页
            1.2.4.2 由金属催化反应制得的噻咯第52-53页
    1.3 噻咯的修饰第53-54页
        1.3.1 硅中心上的反应第53页
        1.3.2 环上碳中心上的反应第53-54页
    1.4 噻咯的特性第54-58页
    1.5 噻咯的应用第58-86页
        1.5.1 在光电器件中的应用第58-64页
            1.5.1.1 OLEDs第58-61页
            1.5.1.2 光伏器件第61-62页
            1.5.1.3 偏振发射第62-64页
        1.5.2 在化学传感领域中的应用第64-73页
            1.5.2.1 蒸气传感第64-65页
            1.5.2.2 二氧化碳气体的检测第65-67页
            1.5.2.3 爆炸物的检测第67页
            1.5.2.4 pH检测第67-68页
            1.5.2.5 层层自组装(LbL)的监测第68-69页
            1.5.2.6 临界胶束浓度(CMC)的检测第69-71页
            1.5.2.7 离子检测第71-73页
        1.5.3 在生物领域中的应用第73-82页
            1.5.3.1 生物大分子的检测第73-77页
            1.5.3.2 凝胶电泳显像剂第77-78页
            1.5.3.3 免疫检测的生物标记第78-79页
            1.5.3.4 细胞成像第79-81页
            1.5.3.5 荧光磁性纳米粒子第81-82页
        1.5.4 在刺激响应性有机纳米材料领域的应用第82-86页
    1.6 课题的提出与意义第86-87页
    参考文献第87-97页
第二章 2,5-位苯环的对位功能化的极性噻咯的合成、性能及应用研究第97-134页
    2.1 引言第97-98页
    2.2 实验部分第98-104页
        2.2.1 化学试剂第98-99页
        2.2.2 测试仪器第99-100页
        2.2.3 纳米聚集体的制备第100页
        2.2.4 电致发光器件的制备第100-101页
        2.2.5 化合物的合成第101-104页
        2.2.6 晶体制备第104页
    2.3 结果与讨论第104-116页
        2.3.1 功能化噻咯的合成第104-107页
        2.3.2 AIE或聚集荧光增强性能第107-110页
        2.3.3 溶致变色现象第110-111页
        2.3.4 电子结构第111-113页
        2.3.5 功能化噻咯的电致发光性能第113-116页
    2.4 本章小结第116-117页
    参考文献第117-121页
    附录Ⅰ第121-134页
第三章 基于二氰基乙烯基功能化噻咯构筑软质多孔晶体的分子设计、制备及性能研究第134-155页
    3.1 引言第134-136页
    3.2 实验部分第136-138页
        3.2.1 化学试剂第136-137页
        3.2.2 测试仪器第137页
        3.2.3 晶体制备第137-138页
            3.2.3.1 橙色晶体的制备第137页
            3.2.3.2 红色晶体的制备第137-138页
        3.2.4 理论计算第138页
    3.3 结果与讨论第138-147页
        3.3.1 噻咯DMTPS-DCV的多重固态第138-139页
        3.3.2 DMTPS-DCV骨架对溶剂分子的选择性包囊第139-143页
        3.3.3 DMTPS-DCV的电子结构第143-145页
        3.3.4 DMTPS-DCV的机械荧光变色性能第145-147页
    3.4 本章小结第147-148页
    参考文献第148-151页
    附录Ⅱ第151-155页
第四章 基于双醛基功能化噻咯的半胱氨酸、高半胱氨酸及谷胱甘肽的区别性荧光检测第155-178页
    4.1 引言第155-157页
    4.2 实验部分第157-158页
        4.2.1 化学试剂第157页
        4.2.2 测试仪器第157页
        4.2.3 纳米聚集体的制备第157-158页
        4.2.4 半胱氨酸的检测第158页
        4.2.5 血浆样品的制备及在人体血浆中的半胱氨酸的检测第158页
    4.3 结果与讨论第158-167页
        4.3.1 探针分子的AIE性能及检测介质的选择第158-159页
        4.3.2 探针分子对Cys和Hcy的识别第159-162页
        4.3.3 探针分子对Cys响应的灵敏度第162-163页
        4.3.4 探针分子对Cys响应的特异性第163页
        4.3.5 探针分子对Cys响应的选择性第163-164页
        4.3.6 探针分子对Cys/GSH混合物的荧光响应第164-166页
        4.3.7 探针分子在去蛋白人体血浆中对Cys的荧光响应第166-167页
    4.4 本章小结第167-168页
    参考文献第168-172页
    附录Ⅲ第172-178页
第五章 双醛基功能化的聚集诱导发光分子对半胱氨酸和高半胱氨酸的区别性检测第178-221页
    5.1 引言第178-179页
    5.2 实验部分第179-183页
        5.2.1 化学试剂第179-180页
        5.2.2 测试仪器第180页
        5.2.3 探针分子的合成第180-182页
        5.2.4 纳米聚集体的制备第182页
        5.2.5 半胱氨酸的检测第182-183页
        5.2.6 血浆样品的制备及在人体血浆中的半胱氨酸的检测第183页
    5.3 结果与讨论第183-198页
        5.3.1 探针分子DMBFDPS对Cys、Hcy及GSH的响应第183-192页
            5.3.1.1 DMBFDPS的AIE性能及检测介质的确定第183-185页
            5.3.1.2 DMBFDPS对Cys和Hcy的识别第185-186页
            5.3.1.3 DMBFDPS对Cys响应的灵敏度第186-188页
            5.3.1.4 DMBFDPS对Cys响应的特异性第188页
            5.3.1.5 DMBFDPS对Cys响应的选择性第188-190页
            5.3.1.6 DMBFDPS对Cys/GSH混合物的响应第190-191页
            5.3.1.7 DMBFDPS在去蛋白人体血浆中对Cys的荧光响应第191-192页
        5.3.2 探针分子TPE-ALD对Cys和Hcy的响应第192-198页
            5.3.2.1 TPE-ALD在HEPES溶液/DMSO混合溶液中的荧光行为第193页
            5.3.2.2 TPE-ALD对Cys和Hcy的不同荧光响应第193-195页
            5.3.2.3 TPE-ALD对Cys响应的灵敏度和特异性第195-198页
            5.3.2.4 TPE-ALD对Cys响应的选择性第198页
    5.4 本章小结第198-199页
    参考文献第199-203页
    附录Ⅳ第203-221页
第六章 2,5-位苯环的间位功能化的极性噻咯与其对位异构体的性能及应用的对比研究第221-261页
    6.1 引言第221-222页
    6.2 实验部分第222-226页
        6.2.1 化学试剂第222-223页
        6.2.2 测试仪器第223页
        6.2.3 纳米聚集体的制备第223-224页
        6.2.4 DMTPS-m-DCV的合成第224页
        6.2.5 晶体制备第224-225页
        6.2.6 功能化噻咯-PMMA共混膜的制备第225-226页
        6.2.7 DMTPS-DCV和DMTPS-m-DCV对巯基化合物的检测第226页
    6.3 结果与讨论第226-246页
        6.3.1 功能化噻咯的合成及表征第226-228页
        6.3.2 AIE性能第228-230页
        6.3.3 溶致变色现象第230-232页
        6.3.4 功能化噻咯在PMMA共混膜中的荧光行为第232-234页
        6.3.5 电子结构第234-237页
        6.3.6 DMTPS-DCV和DMTPS-m-DCV的检测性能第237-246页
            6.3.6.1 DMTPS-DCV和DMTPS-m-DCV对巯基化合物的响应第238-240页
            6.3.6.2 DMTPS-DCV和DMTPS-m-DCV对Cys的响应时间第240-241页
            6.3.6.3 DMTPS-DCV和DMTPS-m-DCV对Cys的响应浓度第241-242页
            6.3.6.4 DMTPS-DCV和DMTPS-m-DCV对巯基氨基酸的响应第242-243页
            6.3.6.5 DMTPS-m-DCV对水溶液中的巯基氨基酸的检测第243-246页
    6.4 本章小结第246-247页
    参考文献第247-251页
    附录Ⅴ第251-261页
第七章 结论与展望第261-265页
    7.1 主要结论第261-263页
    7.2 主要创新点第263-264页
    7.3 展望第264-265页
攻读博士学位期间取得的研究成果第265-269页
致谢第269-270页

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