【摘 要】
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金属离子在人类的生活和自然生态环境中扮演着至关重要的作用,其中锌离子作为人们生活中息息相关的金属离子,在人类大脑发育和人体生长过程中都发挥着不可缺少的作用。近年来随着工业化进程的推进,过量的开采和排放矿产资源使得锌污染对自然环境造成了巨大的危害,尤其是对水资源的污染。锌对鱼类和其他水生生物的毒性比对人和温血动物大许多倍,所以设计一种能够对锌离子灵敏检测的传感器是十分必要的。但目前针对锌离子传感器的
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金属离子在人类的生活和自然生态环境中扮演着至关重要的作用,其中锌离子作为人们生活中息息相关的金属离子,在人类大脑发育和人体生长过程中都发挥着不可缺少的作用。近年来随着工业化进程的推进,过量的开采和排放矿产资源使得锌污染对自然环境造成了巨大的危害,尤其是对水资源的污染。锌对鱼类和其他水生生物的毒性比对人和温血动物大许多倍,所以设计一种能够对锌离子灵敏检测的传感器是十分必要的。但目前针对锌离子传感器的研究主要受到以下几个方面的限制,一方面是选择性不好,且合成方法复杂,另一名方面是,检测不灵敏,光敏性差。而光致变色二芳基乙烯化合物因其良好的热稳定性,抗疲劳性,以及光敏性等特点,在信息存储、荧光开关等领域都表现出了巨大的应用价值。研究发现针对二芳基乙烯良好的光敏性可将其运用至化学传感器中,因此设计合成一种具有良好光敏性的化学传感器是很有意义的。本论文在此基础上,将含有酰肼结构的二芳基乙烯母体通过最简单的席夫碱反应引入特定的中间体设计合成了三种不同的二芳基乙烯化合物,并对它们的光学性能以及对锌离子的选择性识别进行了系统性的研究。主要研究内容如下:第一章:介绍了化学传感器以及化学传感器的几种响应机制,其中包括:1.光诱导电子转移(PET);2.荧光共振能量转移(FRET);3.分子内电荷转移(ICT);4.激发态分子内质子转移(ESIPT)。此外还有二芳基乙烯化合物的基本性质及其应用的研究进展。第二章:设计合成由香豆素修饰的二芳烯化合物1o。对1o的紫外光谱进行测定,研究表明1o具有良好的光开关性能,除此以外1o对Zn2+表现出良好的荧光选择性,并对其光学性能进行表征。通过核磁和质谱对其结合方式进行了研究,1o和Zn2+是以1:1的方式结合的。并且我们已经将其成功的运用于实际水样测定以及细胞成像。第三章:设计合成由1,3-二甲基尿嘧啶-5-甲醛修饰的二芳基乙烯化合物2o。对2o的紫外光谱进行测定,研究表明2o具有良好的光开关性能,2o对Zn2+表现出良好的荧光响应,虽然Al3+对其有一定的干扰,但通过很明显的荧光明暗差异仍然能够简单的区分出Zn2+。通过核磁和质谱对其结合方式进行了研究,发现2o和Zn2+的结合方式是以1:1的方式结合的。第四章:设计合成由3-(苯并[d]噻唑-2-基)-2-羟基苯甲醛修饰的二芳基乙烯化合物3o。荧光光谱表明3o对Zn2+具有专一性识别,不受其它任何金属离子干扰。通过核磁以及质谱对其结合方式进行了研究,发现其荧光增强原因是由于锌离子的加入抑制了传感器3o内的ESIPT效应引起的。
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