吖啶橙激基缔合物的性能研究及其双荧光自组装膜的制备

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荧光分析是一种重要的的光谱化学分析方法,而比率荧光信号由于引入自动校准功能提高了检测的准确度使其优于单一荧光强度响应信号,可实现高精量检测。比率传感一个突出优点就是通过强度比值的变化提高动态响应的范围,建立起内标从而极大的削弱环境因素的干扰。本研究将自组装技术和“内标”式荧光探针检测方法结合起来,建立了基于“内标”式双荧光自组装膜的新型荧光传感与分子界面识别方法,极大地提高了荧光定量分析的准确度和灵敏度。本文主要研究内容如下:   ⑴研究聚苯乙烯磺酸钠(PSS)诱导吖啶橙(AO)形成激基缔合物,以及浓度、溶剂、pH、温度、电解质等因素对激基缔合物形成的影响。对各种阳离子染料和阴离子聚电解质(PSS,PAA,PVS)的不同作用机理做了初步的总结,为吖啶橙双荧光自组装膜的构建做前期工作。   ⑵以吖啶橙单体为荧光探针,量子点CdTe为荧光内标,在硅烷化石英表面分别组装量子点CdTe和吖啶橙,利用层层组装技术构建了Quartz/APES/CdTe/CS/PSS/AO自组装多层膜。所构建的自组装膜双荧光强度比I1/I2(I1为AO的荧光强度,I2为量子点CdTe的荧光强度)不随检测电压的波动和传感器的狭缝比等微环境变化而变化,有效的降低了环境因素对实验结果的影响,提高了荧光分析的准确性。   ⑶基于由同一个荧光团产生的参比和识别信号对外界环境具有相同的敏感度,利用激基缔合物原理构建了以吖啶橙激基缔合物(AOE)为内标,吖啶橙单体(AOM)为荧光探针的Quartz/APES/PSS/AOE/PSS/AOM“内标”式双荧光自组装膜传感器。该膜的双重荧光强度比值IM/IE与Cu2+浓度呈良好的线性关系,定量检测下限(3SD/k)为15.8nmol/L。
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