【摘 要】
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基于光电化学现象而发展起来的光致电化学分析法具有选择性好、灵敏度高,而且仪器设备简单、易于微型化等优点,已经成为一种极具应用潜力的分析方法。光电流的强弱与辐射光的波长和强度、光电活性物质的性质、电极的种类和形状、偏压的大小以及电解质的组成有关。光电活性物质的化学特性最终将决定光致电的转换效率,对检测结果的影响非常大。光致电化学分析法使用的光电材料主要集中在量子点、二氧化钛纳米粒子、有机小分子、复合
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基于光电化学现象而发展起来的光致电化学分析法具有选择性好、灵敏度高,而且仪器设备简单、易于微型化等优点,已经成为一种极具应用潜力的分析方法。光电流的强弱与辐射光的波长和强度、光电活性物质的性质、电极的种类和形状、偏压的大小以及电解质的组成有关。光电活性物质的化学特性最终将决定光致电的转换效率,对检测结果的影响非常大。光致电化学分析法使用的光电材料主要集中在量子点、二氧化钛纳米粒子、有机小分子、复合材料及钌的配合物等领域,对于铱配合物的光致电性质研究的较少。本课题合成了几种新型的铱配合物,并对它们的光
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