【摘 要】
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本文以比表面积大的纳米SiO2为载体,纳米Fe3O4粒子为分离材料[1],合成了以对苯二酚为模板分子的核壳型Fe3O4@SiO2分子印迹聚合物微球(MIP),利用对苯二酚Fe3O4@SiO2-MIP的
【机 构】
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济南大学 化学化工学院,山东 济南,250022
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本文以比表面积大的纳米SiO2为载体,纳米Fe3O4粒子为分离材料[1],合成了以对苯二酚为模板分子的核壳型Fe3O4@SiO2分子印迹聚合物微球(MIP),利用对苯二酚Fe3O4@SiO2-MIP的高选择性和易分离的优点,构建了对苯二酚-鲁米诺-双氧水-氢氧化钠化学发光传感器.实验表明,Fe3O4@SiO2-MIP的最大吸附量为9.7×10-6 mol/g,远高于非分子印迹聚合物微球(NIP)的最大吸附量:2.8×10-6 mol/g,且在25分钟内即可达到吸附平衡,大的吸附量及短的吸附平衡时间均令人满意.在优化的实验条件下,此对苯二酚传感器的线性范围为2.0×10-7-2.0×10-4 mol/L,检出限为8.0×10-8 mol/L(3δ).可能的机理是对苯二酚在碱性条件下被双氧水氧化成对苯二醌,消耗了双氧水,使鲁米诺发光强度减弱.在干扰≤5%时,相较单纯的化学发光分析,Fe3O4@SiO2-MIP-化学发光传感器所测的干扰离子的干扰倍数大幅增加.最后,利用Fe3O4@SiO2-MIP化学发光传感器对对苯二酚进行实际样品定量分析,对苯二酚的回收率在99.00%-100.75%之间,获得满意结果.
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