【摘 要】
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碳点是一种碳质光致发光的纳米点,具备优异的光学稳定性、小尺寸、易于功能化、低毒性、良好的生物相容性和化学稳定性等特点,日益成为普遍应用的荧光材料。本文采用微波消解制备碳点,进一步用五种咪唑型离子液体对碳点进行修饰,改变其表面电荷分布,进而探究这些离子液体修饰的碳点在银纳米粒子制备方面的性能。首先以氨基葡萄糖盐酸盐为碳源,以支化聚乙烯亚胺(B-PEI)为钝化剂,采用微波消解法制备了五种表面氨基含量不
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碳点是一种碳质光致发光的纳米点,具备优异的光学稳定性、小尺寸、易于功能化、低毒性、良好的生物相容性和化学稳定性等特点,日益成为普遍应用的荧光材料。本文采用微波消解制备碳点,进一步用五种咪唑型离子液体对碳点进行修饰,改变其表面电荷分布,进而探究这些离子液体修饰的碳点在银纳米粒子制备方面的性能。首先以氨基葡萄糖盐酸盐为碳源,以支化聚乙烯亚胺(B-PEI)为钝化剂,采用微波消解法制备了五种表面氨基含量不同的氨基化碳点(Amide-CDs)。并以氯化1-羧甲基-3甲基咪唑(CMIMCl)为表面修饰剂,通过碳点表面的氨基和离子液体的羧基之间酰胺缩合反应制备了离子液体修饰的碳点(IL-CDs),这五种IL-CDs表面的离子液体含量不同。1-羧甲基-3-甲基咪唑硝酸盐(CMIMNO3)、1-羧甲基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐(CMIMBF4)、1-羧甲基-3-甲基咪唑硫酸氢盐(CMIMHSO4)和1-羧甲基-3-甲基咪唑溴盐(CMIMBr)修饰Amide-CDs,分别得到五种表面离子液体种类不同的IL-CDs。在修饰上述离子液体的酰胺缩合反应中,增加N-羧基琥珀酰亚胺(NHS)和1-乙基-(3-二甲基氨基丙级)碳二亚胺盐酸盐(EDC)的质量为之前的十倍,分别制得了五种表面离子液体种类不同的IL-CDs-10。将所制备的所有碳点进行透射电镜、紫外、荧光、电位、红外、X射线光电子能谱和X射线衍射表征,分析其表面形貌、官能团和电位,以及其光学性能和结构等方面的信息,证明表面修饰有不同量和不同种类离子液体的碳点被成功地制备。通过对比Amide-CDs和表面含有不同量离子液体的IL-CDs制备AgNPs的情况,证明用咪唑型离子液体修饰碳点可以极大地加速碳点合成AgNPs的速度。通过对比表面离子液体种类不同的IL-CDs合成AgNPs的情况,证明了当离子液体的阴离子配体的电负性增大时,合成AgNPs的速度也加快。这项工作构建了一种简单快速的合成AgNPs方法,并且只需要十秒钟。最后将所合成的银纳米粒子用于传感过氧化氢,在最佳条件下,检测限为0.32 μmol L-1。
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