【摘 要】
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铀是核能的主要原料,从铀的开采利用到乏燃料处理都会产生高毒性的含铀污染物,铀的放射性会导致基因突变和癌症,同时也具有强生物毒性,通过直接接触或者食物链进入人体后,除了放射性损伤外,还会在肾脏、肝脏和骨骼等组织中沉积造成永久性的损伤,因此对铀的检测具有重要意义。目前常用的检测方法有分光光度法、电化学法、荧光光谱法以及仪器检测法等,这些方法只能进行定量或者定性分析。表面增强拉曼散射(surface-e
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铀是核能的主要原料,从铀的开采利用到乏燃料处理都会产生高毒性的含铀污染物,铀的放射性会导致基因突变和癌症,同时也具有强生物毒性,通过直接接触或者食物链进入人体后,除了放射性损伤外,还会在肾脏、肝脏和骨骼等组织中沉积造成永久性的损伤,因此对铀的检测具有重要意义。目前常用的检测方法有分光光度法、电化学法、荧光光谱法以及仪器检测法等,这些方法只能进行定量或者定性分析。表面增强拉曼散射(surface-enhanced Raman scattering,简称SERS)虽然定性分析能力优异,但是定量分析困难,而荧光光谱法恰恰相反。两种方法的有效结合将能相互弥补,实现现场定性和定量检测。双模探针由于兼具荧光的灵敏性和SERS的定性分析能力,已经应用于在污染物检测、光学编码和体内成像,但双模探针的构建是这领域的关键,也是最具挑战性的。本文总结近年荧光-SERS双模探针的发展,采用层层组装的方法构建卫星状双模探针,并用于检测铀酰的定量和定性检测。首先,我们利用静电作用和酰胺键层层组装构建荧光-SERS联用的双模探针。通过调节碲化镉量子点和金纳米颗粒的比例,并测定他们的荧光的强度和混合罗丹明-6G的拉曼信号强度,优化两者的最佳比例。通过透射电镜分析分布和元素分析证明合成成功。其次,研究该探针的光稳定性和不同pH之下的荧光强度变化和测定铀酰离子的SERS信号峰强。荧光和SERS检测铀酰离子的灵敏度、选择性和抗干扰性也进行研究。结果表明,该探针具有良好的稳定性,且检测铀酰的灵敏度高,选择性和抗干扰能力好。最后,利用四种实际水样中的回收实验,验证其实际应用能力,结果表明该探针能够实现实际样品中铀酰的检测。本研究将为铀酰的检测提供更加准确便捷的方法,同时也对其他污染物的检测提供新的思路。
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