【摘 要】
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随着社会的发展,荧光探针的检测环境愈发复杂,所以如何设计合成简单、快捷和灵敏度高的荧光探针成为领域研究面临的挑战。本文设计合成了5种灵敏度高、选择性好的含氮杂环化合物类席夫碱荧光探针,研究了荧光探针的识别机理以及影响其性能的因素,并且对其进行了进一步应用。本研究的主要内容:1.以荧光素为发光基团制备了荧光探针FLN,对其进行了红外光谱、核磁共振氢谱、核磁共振碳谱和高分辨质谱的检测以确定其结构。通过
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随着社会的发展,荧光探针的检测环境愈发复杂,所以如何设计合成简单、快捷和灵敏度高的荧光探针成为领域研究面临的挑战。本文设计合成了5种灵敏度高、选择性好的含氮杂环化合物类席夫碱荧光探针,研究了荧光探针的识别机理以及影响其性能的因素,并且对其进行了进一步应用。本研究的主要内容:1.以荧光素为发光基团制备了荧光探针FLN,对其进行了红外光谱、核磁共振氢谱、核磁共振碳谱和高分辨质谱的检测以确定其结构。通过荧光探针在不同金属离子存在下的紫外可见吸收光谱和荧光发射光谱可以发现,荧光探针FLN只对Hg2+有选择性,对其他离子基本没有响应。通过不同的实验来研究荧光探针FLN的抗干扰能力、p H适应性和荧光探针FLN与Hg2+的络合机理。实验结果证明该荧光探针FLN可以在复杂的环境中肉眼检测Hg2+,并且在日常生活和细胞水平检测方面有着潜在的应用价值。2.以罗丹明6G为发光基团与苯并咪唑衍生物反应制备了荧光探针LBM-R6G,对其进行了红外光谱、核磁共振氢谱和高分辨质谱的检测以确定其结构。通过荧光探针在不同金属离子存在下的紫外可见吸收光谱和荧光发射光谱可以发现,荧光探针LBM-R6G只对Fe3+有选择性,对其他离子基本没有响应。通过一系列的设计实验证明该荧光探针LBM-R6G可以肉眼检测Fe3+,并且抗干扰能力强,在碱性环境可以很好得到很好应用。3.以荧光素为发光基团与苯并咪唑衍生物反应制备了荧光探针LBM-Flu,对其进行了红外光谱、核磁氢谱和高分辨质谱的检测以确定其结构。通过荧光探针在不同金属离子存在下的紫外可见吸收光谱和荧光发射光谱可以发现,荧光探针LBM-Flu只对Hg2+有选择性,对其他离子基本没有响应。通过一系列的设计实验证明该荧光探针LBM-Flu可以肉眼检测Hg2+,并且抗干扰能力强,在酸性环境可以很好的应用。4.设计了一种具有聚集诱导发光效应的荧光探针BK,通过红外光谱、核磁共振氢谱和高分辨质谱确定了它的结构。通过设计实验来验证它的聚集诱导发光功能,通过荧光探针在不同金属离子存在下的紫外可见吸收光谱和荧光发射光谱可以发现,荧光探针BK只对Cu2+有选择性,对其他离子基本没有响应。通过一系列的设计实验证明该荧光探针BK抗干扰能力强,在较宽的p H范围内可以很好的应用。5.以咔唑衍生物为发光基团成功合成了荧光探针NK,对其进行了红外、核磁共振氢谱和高分辨质谱的检测以确定结构。通过荧光探针在不同金属离子存在下的紫外可见吸收光谱和荧光发射光谱可以发现,荧光探针NK只对Cu2+有选择性,对其他离子基本没有响应,表现出很强的淬灭荧光现象,其他金属离子基本没有影响。通过一系列的设计实验证明该荧光探针NK抗干扰能力强,在较宽的p H范围内可以很好的应用。
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