【摘 要】
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金属在人们的生产、生活中应用广泛,并且很多金属离子在生命中扮演重要的角色,但对环境产生了极大的影响。因此金属离子一直是化学、环境、生命科学和医学领域研究的热点。对
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金属在人们的生产、生活中应用广泛,并且很多金属离子在生命中扮演重要的角色,但对环境产生了极大的影响。因此金属离子一直是化学、环境、生命科学和医学领域研究的热点。对各种体系(如溶液、土壤、细胞)中金属离子识别与检测是当今研究的重点。荧光传感器技术因具有灵敏度高、选择性好、简单快速、无需破坏检测物等优势越来越受到人们的亲睐。本文主要针对汞离子和锌离子研究苯并噻唑类荧光传感器。本论文主要开展了以下几方面工作:1、系统介绍了荧光传感器的结构、特点以及反应机理,汞、锌的应用、性质以及危害和汞、锌离子的荧光传感器的研究现状。2、合成了6-((二(2-(乙巯基)乙基)氨基)甲基))水杨醛缩苯并噻唑(TBT)Hg2+的荧光传感器。探讨了溶剂、p H值、水与有机溶剂的体积比、浓度、干扰金属离子等对该传感器的荧光性能影响,建立该传感器对汞离子的高效率检测方法。实验结果表明合成的传感器最大荧光发射波长在484 nm处。在最佳条件下,汞离子浓度在0.1~0.7μmol·L-1范围内,体系荧光强度与汞离子浓度之间具有良好的线性关系。其方法的最低检出限为0.09μmol/L。3、合成了水杨醛缩苯并噻唑(A)Zn2+荧光传感器。研究了溶剂、p H值、水与有机溶剂的体积比、浓度、干扰金属离子等对该传感器的荧光性能影响。建立一个传感器对锌离子的高效率检测方法。实验结果表明合成的传感器最大荧光发射波长在443 nm处。在最佳条件下,测得锌离子浓度在0.02~0.35μmol·L-1范围内,体系荧光强度与锌离子浓度之间具有良好的线性关系。其方法的最低检出限为0.02μmol/L。
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