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有机-金属配合物的设计合成及其对阴离子的检测研究

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有机-金属配合物的设计合成及其对阴离子的检测研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第12-13页
第一章 前言第13-31页
    1.1 绪论第13页
    1.2 超分子化学与分子识别第13-14页
    1.3 光化学传感器第14-17页
        1.3.1 光化学传感器的简介第14页
        1.3.2 光化学传感器的组成第14-15页
        1.3.3 光化学传感器的设计原理第15-17页
    1.4 阴离子光化学传感器第17-22页
        1.4.1 阴离子识别的意义第17页
        1.4.2 阴离子的特点第17-18页
        1.4.3 阴离子荧光化学传感器传感机理第18-21页
        1.4.4 阴离子比色化学传感器传感机理第21-22页
    1.5 有机-金属配合物阴离子化学传感器第22-26页
        1.5.1 有机-金属配合物对阴离子的作用方式第22页
        1.5.2 有机-金属配合物阴离子化学传感器研究进展第22-26页
    1.6 偶氮衍生物-金属配合物阴离子化学传感器第26-29页
        1.6.1 偶氮衍生物特点第26页
        1.6.2 偶氮衍生物-金属配合物阴离子化学传感器研究进展第26-29页
    1.7 本论文选题依据与主要研究内容第29-31页
        1.7.1 选题依据与研究目的第29-30页
        1.7.2 主要研究的内容第30-31页
第二章基于2,2'-二羟基偶氮苯-铝体系的多种阴离子识别研究第31-47页
    2.1 引言第31页
    2.2 实验仪器与试剂第31-33页
        2.2.1 实验试剂第31-32页
        2.2.2 实验仪器第32-33页
    2.3 实验步骤第33-34页
        2.3.1 储存液配制第33页
        2.3.2 DHAB对Al~(3+)的灵敏度实验样品配制第33页
        2.3.3 DHAB与Al~(3+)配位比实验样品配制第33-34页
        2.3.4 DHAB和DHAB-Al~(3+)对阴离子的响应性实验样品配制第34页
        2.3.5 DHAB-Al~(3+)对阴离子的灵敏度实验样品配制第34页
    2.4 结果与讨论第34-46页
        2.4.1 DHAB对Al~(3+)的灵敏度研究第34-37页
        2.4.2 DHAB和DHAB-Al~(3+)对阴离子的响应性研究第37-39页
        2.4.3 DHAB-Al~(3+)配合物对阴离子的灵敏度及识别机理研究第39-46页
    2.5 本章小结第46-47页
第三章 基于双配体协同效应的钴离子比色、比率、荧光传感器及其对阴离子的识别研究第47-62页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验仪器与试剂第48-50页
        3.2.1 实验试剂第48-49页
        3.2.2 实验仪器第49-50页
    3.3 实验步骤第50-52页
        3.3.1 储存液的配制第50页
        3.3.2 DHAB对金属离子的响应性实验样品配制第50-51页
        3.3.3 DHAB-Tpy对金属离子的响应性实验样品配制第51页
        3.3.4 DHAB-Tpy体系对Co~(2+)的灵敏度实验样品配制第51页
        3.3.5 DHAB-Tpy与Co~(2+)配位比实验样品配制第51页
        3.3.6 pH对[(DHAB)Co(Tpy)]配合物的影响实验样品配制第51-52页
        3.3.7 [(DHAB)Co(Tpy)]配合物对阴离子的响应性实验样品配制第52页
        3.3.8 [(DHAB)Co(Tpy)]配合物对CN~-的滴定实验样品配制第52页
    3.4 结果与讨论第52-61页
        3.4.1 DHAB对金属离子的响应性研究第52-53页
        3.4.2 DHAB-Tpy对金属离子的响应性研究第53-55页
        3.4.3 DHAB-Tpy对Co~(2+)的灵敏度研究第55-58页
        3.4.4 [(DHAB)Co(Tpy)]配合物对阴离子的响应性研究第58-59页
        3.4.5 [(DHAB)Co(Tpy)]配合物对CN~-的滴定实验第59-60页
        3.4.6 pH对[(DHAB)Co(Tpy)]配合物的影响第60-61页
    3.5 本章小结第61-62页
第四章 基于噻唑偶氮-三联吡啶双配体钴配合物的合成及其对氰根离子的检测研究第62-74页
    4.1 引言第62页
    4.2 实验仪器与试剂第62页
        4.2.1 实验试剂第62页
        4.2.2 实验仪器第62页
    4.3 实验步骤第62-63页
        4.3.1 pH对[(TAC)Co(Tpy)]配合物检测CN~-的影响实验样品配制第62-63页
        4.3.2 [(TAC)Co(Tpy)]配合物检测CN~-的抗干扰能力实验样品配制第63页
    4.4 结果与讨论第63-73页
        4.4.1 TAC对金属离子的响应性研究第63-64页
        4.4.2 TAC-Tpy对金属离子的响应性研究第61-65页
        4.4.3 TAC-Tpy对Co~(2+)的灵敏度研究第65-67页
        4.4.4 [(TAC)Co(Tpy)]配合物对阴离子的响应性研究第67-68页
        4.4.5 [(TAC)Co(Tpy)]配合物对CN~-的滴定实验第68-70页
        4.4.6 pH对[(TAC)Co(Tpy)]配合物的影响第70-71页
        4.4.7 pH对[(TAC)Co(Tpy)]配合物检测CN~-的影响第71-72页
        4.4.8 [(TAC)Co(Tpy)]配合物检测CN~-的抗干扰能力研究第72-73页
    4.5 本章小结第73-74页
第五章 邻羟基偶氮苯类双配体-钴杂化材料的制备及其对氰根离子的检测研究第74-87页
    5.1 引言第74-75页
    5.2 实验仪器与试剂第75页
        5.2.1 实验试剂第75页
        5.2.2 实验仪器第75页
    5.3 实验步骤第75-78页
        5.3.1 DHAB-TAC-Co(Ⅱ)杂化材料的合成第75-76页
        5.3.2 储存液的配制第76页
        5.3.3 DHAB-TAC-Co(Ⅱ)杂化材料对阴离子的响应性样品配制第76页
        5.3.4 DHAB-TAC-Co(Ⅱ)杂化材料对CN~-的滴定实验样品配制第76-77页
        5.3.5 pH对DHAB-TAC-Co(Ⅱ)杂化材料的影响实验样品配制第77页
        5.3.6 pH对DHAB-TAC-Co(Ⅱ)杂化材料检测CN~-的影响实验样品配制第77页
        5.3.7 DHAB-TAC-Co(Ⅱ)杂化材料检测CN~-的抗干扰能力实验样品配制第77-78页
    5.4 结果与讨论第78-86页
        5.4.1 DHAB-TAC-Co(Ⅱ)杂化材料的表征第78-80页
        5.4.2 DHAB-TAC-Co(Ⅱ)杂化材料对阴离子的响应性研究第80-81页
        5.4.3 DHAB-TAC-Co(Ⅱ)杂化材料对CN~-的滴定实验第81-83页
        5.4.4 pH对DHAB-TAC-Co(Ⅱ)杂化材料检测CN~-的影响第83-84页
        5.4.5 DHAB-TAC-Co(Ⅱ)杂化材料检测CN~-的抗干扰能力研究第84-85页
        5.4.6 DHAB-TAC-Co(Ⅱ)杂化材料检测CN~-的机理研究第85-86页
    5.5 本章小结第86-87页
第六章 结论与展望第87-89页
    6.1 结论第87-88页
    6.2 展望第88-89页
参考文献第89-97页
致谢第97-98页
攻读学位期间发表论文情况第98页

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