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重金属离子对水体和环境的危害巨大,需要开发灵敏简单的检测方法;铂纳米材料具有优异的类过氧化物酶活性和催化化学发光性质,且与重金属离子之间存在相互作用。因此本课题主要围绕铂纳米材料,对不同种类铂纳米材料及多种铂族金属纳米的催化性质进行对比研究,并在此基础上,利用重金属离子与铂纳米材料之间的相互作用,开发了运用比色法同时检测Ag+和Hg2+,以及运用化学发光法检测Hg2+的方法。本课题的工作主要包括以下三个方面:1、制备了五种粒径不同、包被剂不同、形貌不同的铂纳米及金铂核壳纳米材料。包被剂涉及PVP(聚乙烯吡咯烷酮)、柠檬酸钠和无包被剂的情况,形貌包括球形、多孔型、立方体型。并对所制得的纳米颗粒使用TEM、UV-Vis、DLS分析方法进行了表征。2、比较了不同纳米材料的类过氧化物酶催化活性,结果表明,PVP包被的铂纳米粒子(Pt NPs)类过氧化物酶活性最高。结合Hg2+和Ag+对PVP包被的Pt NPs的抑制作用,使用EDTA作为掩蔽剂,建立了同时检测Hg2+和Ag+的比色方法。该方法对Ag+的检测范围为0100 nM,检测限为9.75 nM,R2=0.999。对Hg2+的检测范围为0100nM,R2=0.992,检测限为17.75 nM。此外,还考察了该方法测定自来水中Hg2+和Ag+的可行性。3、比较了不同纳米材料催化化学发光的性质,结果表明,PVP包被的Pt NPs催化化学发光效果最为显著。对PVP包被的Pt NPs催化化学发光的机理、有机化合物和重金属离子对该发光体系的影响及作用机理进行了探讨。最后利用Hg2+能增强Pt NPs-Luminol化学发光的性质,建立了化学发光法检测Hg2+的方法,该方法在0140 nM和2001000 nM的浓度范围内表现出良好的线性关系,R2分别为0.9968和0.9964,检测限为8.62 nM。