【摘 要】
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自组装技术的研究可用于设计和制造功能超分子组件和材料的有效结构,是21世纪的重大科研问题之一,在环境、生命、医学和食品等各个领域都有突出贡献。通过两亲性表面活性剂与
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自组装技术的研究可用于设计和制造功能超分子组件和材料的有效结构,是21世纪的重大科研问题之一,在环境、生命、医学和食品等各个领域都有突出贡献。通过两亲性表面活性剂与荧光试剂聚集形成的组装体,对超分子材料科学提供了很大的贡献。由自组装材料形成的胶束环境可以增加药物的溶解性,可用于乳液、药物传送和催化。嵌入荧光染料的组装体可以用作荧光传感器来感测微环境中的微量金属离子,对环境污染和人体微量离子的检测都可以提供帮助。另外,可以通过表面活性剂和带相反电荷的物质组装成囊泡,可以用于包裹药物,并将其运送到需要的位置再将药物释放,这可以用于模拟人体细胞膜,用来治疗一些疾病,减少药物对身体的伤害。由两亲表面活性剂自发聚集形成的预胶束、胶束、囊泡和双层膜已成为研究的焦点,但是预胶束是胶束形成前存在的一个阶段,在国内很少被研究。光谱研究是检测荧光染料和表面活性剂聚集形式的合适工具。通过一系列光谱测试方法,研究了荧光染料对阴离子表面活性剂临界胶束浓度(CMC)的影响,并且还可以实现金属离子对组装体系的影响,来运用于微环境中感测重金属离子,以及用阴离子表面活性剂与对甲苯胺组装成囊泡模拟包裹药物。以下就是详细的研究内容:1、本文首先讨论了染料中性红分别与十二烷基磺酸钠(SDSN)、十二烷基苯磺酸钠(SDBS)或十二烷基硫酸钠(SDS)相互作用时光谱性能的变化,通过光谱的波长、形状和强度的改变,来研究位于胶束和预胶束中的中性红分子周围局部溶剂环境的变化,同时也讨论了这几种表面活性剂与中性红的结合能力。接着讨论了染料吖啶橙在中性和酸性环境中的两种型体,然后又研究了吖啶橙分别与SDSN、SDBS或SDS相互作用时光谱性能的变化。重点说明了中性红在表面活性剂溶液中存在一种形式,而吖啶橙存在的两种形式。2、本文研究了在酸性环境中,铜离子(Cu2+)对中性红光谱性能的影响,然后又谈论了在酸性时,中性红与不同浓度的SDSN、SDBS或SDS相互作用,聚集成不同的组装体,Cu2+对组装体的影响。确定中性红和表面活性剂的浓度,改变Cu2+的浓度,通过荧光光谱和紫外-可见光谱变化,讨论Cu2+对预胶束和胶束的影响。这种微调反应可以使得我们能够开发荧光开/关型荧光传感器,通过这种效应,可以感应水溶液的Cu2+,为荧光传感器作出了一定的贡献。3、本文研究了对甲苯胺分别与SDSN、SDBS或SDS相互作用,通过荧光光谱的变化和荧光寿命数据得出对甲苯胺与SDBS可以聚集形成囊泡,同时讨论了β-环糊精对组装形成的囊泡体系的影响。
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