【摘 要】
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无限配位聚合物(infinite coordinate polymers,ICPs)具有较好的分散性、较多的化学功能化开放位点、能自动组装成低结晶度的微米或纳米颗粒,更重要的是,相比于其他配位聚合物,它还具有无具体晶型、可灵活调节颗粒的尺寸和形状等优良特性。近年来,这类材料引起了研究人员的关注,其在传感探针、发光设备和生物成像等多个领域得到广泛应用。本论文以稀土金属元素铕离子(Eu3+)与单磷酸腺
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无限配位聚合物(infinite coordinate polymers,ICPs)具有较好的分散性、较多的化学功能化开放位点、能自动组装成低结晶度的微米或纳米颗粒,更重要的是,相比于其他配位聚合物,它还具有无具体晶型、可灵活调节颗粒的尺寸和形状等优良特性。近年来,这类材料引起了研究人员的关注,其在传感探针、发光设备和生物成像等多个领域得到广泛应用。本论文以稀土金属元素铕离子(Eu3+)与单磷酸腺苷(Adenosine monophosphate,AMP)合成的ICPs(Eu-AMP)为基础,与其他量子点纳米材料复合,构建了性能优异的传感器并将其应用于目标物以及实际样品的检测,具体工作如下:第一章:简述了无限配位聚合物的概念,对其合成及应用进行了较为详细的介绍;随后对本文的选题依据以及研究内容进行了概述。第二章:双酚A是内分泌干扰物之一,它会引起婴儿性早熟以及其他生殖行为和发育等诸多问题。本章以碳点(CDs)包封于Eu-AMP为基础,构建了一种比率荧光传感器,并在此基础上设计了一种便携式可视化咖啡环,用来检测水环境中的双酚A。结果表明,荧光强度比率与双酚A浓度在0.1~100μM范围内呈良好的线性关系,检出限(LOD)为20 n M(S/N=3)。在310 nm紫外灯的照射下,肉眼可以很容易地观察到CDs@Eu-AMP悬浮液在加入不同浓度的双酚A下荧光颜色的变化,且可通过裸眼观察到制得的咖啡环色彩及环状尺寸的变化,来快速、直观对实际样品进行检测。第三章:盐酸四环素作为一种普遍使用的抗生素,可干扰细菌的蛋白质合成、抑制细菌活性,被广泛应用于人类和畜牧业疾病的治疗,可通过食物链进入人体引起敏感个体的过敏反应,长期使用会导致抗药性。因此,盐酸四环素的定量分析显得尤为重要。本章以碳化钛金属量子点(MQDs)结合无限配位聚合物(Eu-AMP)为基础,建立了一种电致化学发光(ECL)传感器,并将其应用于检测水环境中的盐酸四环素。所得结果表明,随着盐酸四环素浓度的增加,MQDs/Eu-AMP材料的ECL产生猝灭,强度降低。在0.1~100μM范围内呈良好的线性关系,线性关系为ΔI=828.0c+103.6(R~2=0.992),检出限为18 n M(S/N=3)。此外,MQDs/Eu-AMP传感器对实际样品中盐酸四环素的检测也得到了令人满意的结果。第四章:过氧化氢(H2O2)现如今被广泛地应用于医药、民用、工业等领域,过量接触会导致各种病变,甚至存在致癌风险。因此,H2O2含量的检测至关重要。本章利用一步法合成了普鲁士蓝纳米立方体(PBNCs),并通过具有网状络合结构的Eu-AMP来包裹PBNCs,建立了一种具有电化学响应的用于H2O2检测的电化学传感器(PBNCs/Eu-AMP)。该传感器在2~100μM和100~400μM浓度范围内呈良好的线性关系,检出限为0.2μM(S/N=3)。该传感器用于实际血清中H2O2的检测,得到了良好的结果。
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