【摘 要】
:
分子传感器的重要特征就是能够将物质的化学组成信息转换为可测量的光电信号,因而具有灵敏度高、操作简便、易于实现快速检测的优点。由于它在能源、环境、生物、卫生防疫、军
论文部分内容阅读
分子传感器的重要特征就是能够将物质的化学组成信息转换为可测量的光电信号,因而具有灵敏度高、操作简便、易于实现快速检测的优点。由于它在能源、环境、生物、卫生防疫、军事国防中的重要应用,已成为目前国际分析化学前沿性研究热点之一。而基于不可逆特异性化学反应的化学计量方式的光学分子探针,因其识别的专一性和较好的灵敏度而备受关注。香豆素和花菁染料具有良好的光谱性能和生物相容性,在分子传感器的设计当中已有广泛的应用。本文在前人工作的基础上根据一些特异性化学反应设计合成了若干光学分子传感器。本论文共分四章,分别包括以下内容:
第一章,绪论。首先简要介绍了光学分子传感器的基本概念、研究现状和发展趋势;其次重点概括了常见阴离子、过渡金属离子以及一些小分子光学分子传感器的研究现状和进展;最后,对这些相关研究进行分析总结,结合本实验室的工作基础和现有条件,提出本论文的研究设想。
第二章,介绍了N,N-二甲胺基硫代甲酰基(DMTC)保护的7-羟基香豆素化合物作为Hg2+荧光化学传感器的研究内容。根据汞离子的亲硫性质,我们设计合成了以DMTC为识别位点,同时又作为分子探针中的羟基保护基团的香豆素化合物作为水相中汞离子的化学计量传感器。在最佳条件下,基于探针分子在453nm处的荧光增强和汞离子浓度存在良好的线性关系,我们建立了一种直接测定水样中汞离子浓度的荧光光度法。由于汞离子诱导分子探针发生了不可逆的化学反应,因此该法对汞离子具有高度的选择性和专一性,而且可进行半定量测定。
第三章介绍了七次甲基花菁作为CN-比色化学传感器的研究内容。根据氰根离子的亲核反应性质,我们设计合成了具有能够发生亲核进攻反应位点的七次甲基花菁分子,并建立了一种近红外区检测氰根离子的新方法。该法具有高度的选择性,氰根离子的加入使得体系溶液颜色由绿色变为黄色,表明该传感体系可用于氰根离子的半定量“裸眼”检测,且测定波长位于近红外区,降低了生物分子或者基质背景的干扰。
第四章将研究中对其他体系的探索做一个总结和归纳,希望能对该领域研究的后来者有所启发和帮助。
其他文献
同步荧光技术具有简化谱图、减少光散射、提高选择性等优势,适合于多组分混合物的分析。该技术近几年与具有较好“数学分离”功能的化学计量学方法相结合,能更好地以“光谱分辨
能源危机与环境恶化是制约人类发展和社会进步的两大问题,环境污染问题已呈现全球化的趋势,对有毒有害气体的检测任重而道远。气体传感器用来检测有害气体有着成本低廉、检测
一、基于类水滑石第一代黄嘌呤高分析性能生物电极及别嘌呤醇的抑制作用研究黄嘌呤的检测在临床和食品质量控制上都具有非常重要的意义。因此,使用新颖的无机材料类水滑石(LD
机器人巡线是智能机器人中最为基本的任务之一,很多青少年机器人比赛都要求机器人有巡线的能力。机器人巡线时依靠的硬件是地面灰度传感器(红外传感器的一种),而巡线的方法从
当今社会对能源的需求越来越迫切,但随之而来的能源短缺和环境恶化等问题则日益突出,将太阳能转化为热能、电能、化学能是解决能源问题的重要途径。过氧化氢作为一种太阳能燃料,从生产过程的能量来源、转化到最终使用产物均不产生污染,其本身又是一种清洁、绿色的氧化剂,在造纸、水处理、消毒、和化学品合成等众多生产领域有广泛的应用。目前,设计有效光催化剂清洁安全生产过氧化氢仍然充满挑战。本工作开发了以非贵金属为组成
本论文主要研究含锰复合氧化物的合成、表征及其在以分子氧为氧化剂的芳香醇选择氧化反应中的催化性能,可分为三个部分。 第一部分采用共沉淀法制备了一系列不同Mn/Ni摩尔
随着科学技术的高速发展,传统化石燃料使用过度导致的能源危机及其带来的环境污染问题越来越严峻,开发可持续再生的新能源技术取代传统化石燃料已经成为了人们的迫切需求。电化学新能源技术是公认的各类新能源技术中最稳定的和高效的,其中最具有代表性的电化学新能源技术包括电解水技术、燃料电池和金属-空气电池等,然而由于这些新能源技术中所涉及的氧析出反应为动力学缓慢的过程,因此,开拓高效并且稳定地电化学氧析出反应催
本文通过几个实例中新闻媒体起到的正负两方面的作用来展现新闻媒体在当今社会对事态发展的巨大影响,进而通过分析媒体舆论的导向和对自身的要求,提出当代社会新闻媒体在发挥
碳纳米管(CNTs)自1991年被发现以来,由于其特有的力学、电学和化学特性以及独特的准一维管状分子结构,在许多高科技领域中具有许多潜在应用价值,迅速成为化学、物理学、材料
乙脒(包括N-取代乙脒)在天然产物,药物分子和功能材料中是普遍存在的,也是有机合成中有价值的合成中间体。因此,开发一种新颖的和选择性的合成方法是有意义和必要的,特别是对于2-氧代-乙脒的制备,因为其羰基可以发生广泛的化学反应,将会有广泛的应用范围。本研究工作通过铜催化胺与α-氨基羰基化合物的氧化交叉偶联,实现了一种通用而温和的一步构建新颖C-N键的方法,胺可以是仲胺也可以是伯胺(脂肪族伯胺或芳香族