【摘 要】
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硝基芳香族化合物(NACs)是苯环上至少一个位置被硝基取代的化合物,广泛的应用于农药、炸药、医药合成中间体、染料等化工产品的生产过程。然而,即使在自然环境中以极低的浓度存在,其对生物以及环境也是有毒和有害的。面临全球对硝基芳香族化合物相关化合物需求量的增加,发展有效的和简单的分析方法对自然环境中硝基芳香族化合物的检测是十分重要和紧急的。电化学分析方法由于其高的灵敏度,低的花费和短暂的检测时间已经成
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硝基芳香族化合物(NACs)是苯环上至少一个位置被硝基取代的化合物,广泛的应用于农药、炸药、医药合成中间体、染料等化工产品的生产过程。然而,即使在自然环境中以极低的浓度存在,其对生物以及环境也是有毒和有害的。面临全球对硝基芳香族化合物相关化合物需求量的增加,发展有效的和简单的分析方法对自然环境中硝基芳香族化合物的检测是十分重要和紧急的。电化学分析方法由于其高的灵敏度,低的花费和短暂的检测时间已经成为一种很有前景的检测方法。在电化学传感器中,电极的表面可以被功能化的材料进行修饰从而在电分析领域实现广泛的应用。结合大环化合物的优良的超分子识别能力和大孔碳的良好的导电性,本文将不同的大环化合物与大孔碳复合在一起构筑电化学传感器用于对NACs的检测,具体内容如下:1.制备了一种氨基桥连共价有机聚杯[4]芳烃(Cal COP)和一种大孔碳材料(MPC),通过MPC与Cal COP之间的静电作用等非共价键作用,将Cal COP功能化MPC得到Cal COP-MPC。通过TEM、SEM对其表面形貌进行表征,通过XPS、FT-IR、TG和拉曼等对其结构进行了详细的表征。之后将Cal COP-MPC修饰至玻碳电极(GCE)表面制备出Cal COP-MPC/GCE并对该修饰电极进行电化学表征,在最佳的检测条件下对NPs进行检测,展现出比较低的检出限和很高的灵敏度。最后将该传感器用于自来水和湖水中真实样本的检测,得到比较好的回收率,有望用于生活中NPs的检测。2.合成三嗪交联环糊精(β-CDTCT),通过研磨的方式将β-CDTCT与MPC进行复合得到MPC-β-CDTCT。对其形貌及结构进行了表征。之后,将MPC-β-CDTCT修饰至电极表面,通过循环伏安(CV)、差分脉冲伏安(DPV)等方法对该修饰电极进行了电化学表征。最后在最佳的检测条件下对NPs进行同时的检测,展现出优异的检测效果,有望用于生活环境中NPs的检测。3.制备出三嗪桥连杯[4]芳烃-β-环糊精聚合物(C[4]XBCDTCT),将其与MPC复合在一起制备出MPC-C[4]XBCDTCT。将其修饰至电极表面对NACs进行检测,结合多元线性回归(MLR)分析数据,对9种NACs进行了同时检测。
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