论文部分内容阅读
1,8-萘酰亚胺具有良好的光学性能,通过结构设计将1,8-萘酰亚胺基团键接到环糊精上,所制备的材料既保持了1,8-萘酰亚胺原有的光学性能,又具有良好的水溶性。该类材料对水溶液中爆炸物的检测具有潜在的应用价值。 本文以4-溴-1,8-萘二甲酸酐为原料,通过改变4-位取代基,制备了具有不同荧光性能的1,8-萘酰亚胺化合物。同时将所制备的萘酰亚胺类化合物与不同尺寸的环糊精材料作用,分别合成了1,8-萘酰亚胺修饰的γ-环糊精荧光小分子材料,1,8-萘酰亚胺修饰的β-环糊精荧光小分子材料,以及通过分子印迹技术合成的荧光印迹膜材料。并对材料的光物理性能及对爆炸物的检测效果进行了研究。 第一部分,利用环糊精内腔的包合能力,设计并合成了1,8-萘酰亚胺修饰的γ-环糊精荧光材料。上述材料对水溶液中CL-20具有良好的荧光响应能力。与文献中报道的其他材料相比,1,8-萘酰亚胺修饰的γ-环糊精荧光传感材料制备方法简单、在水溶液中的荧光响应能力更强。该探针在河水中,对CL-20的线性范围为3.3×10-5~15×10-5mol.L-1,检测限为2.97×10-7mol.L-1。在土壤中对CL-20的线性范围为0.5×10-5~9.9×10-5mol.L-1,检测限为1.6×10-7mol.L-1。 第二部分,通过原位聚合,将N-炔丙基-4-甲酸烯丙酯-1,8-萘酰亚胺修饰的β-环糊精,辅助功能单体,γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷处理后的玻璃片在引发剂和交联剂的作用下制备成能对水溶液中的DNT进行特异性检测的荧光印迹膜材料,结果发现该荧光印迹膜材料对水溶液中的DNT具有良好的识别能力,且其检测信号为荧光增强信号。 第三部分,以4-甲基哌嗪-1,8-萘酰亚胺荧光基团和β-环糊精为原料合成的荧光小分子传感材料用于Fe3+和Fe2+的检测。当适量的氨水加入到该化合物水溶液中后,溶液体系的荧光被完全淬灭。然而,当Fe3+和Fe2+加入到该溶液体系后,520nm处的荧光信号和416nm处的共振瑞利散射峰均逐渐增强。Fe3+和Fe2+引起的荧光强度和共振瑞利散射强度比值的差异可用于鉴别Fe3+和Fe2+,同时,该方法还展现了较高的灵敏度。本工作建立的方法对Fe3+检测的线性范围为1.5×10-5~2.2×10-5mol.L-1,检测限为1.9×10-7mol.L-1。对Fe2+检测的线性范围为0.5×10-5~4.2×10-5mol.L-1,检测限为2.2×10-7mol.L-1。