量子点印迹复合材料荧光识别与检测菊酯类农药.doc
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量子点印迹复合材料荧光识别与检测菊酯类农药,synthesis of molecularly imprinted silica nanospheres embedded mercaptosuccinic acid-coated cdte quantum dots for selective recognition ofλ...
内容介绍
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量子点印迹复合材料荧光识别与检测菊酯类农药
Synthesis of molecularly imprinted silica nanospheres embedded mercaptosuccinic acid-coated CdTe quantum dots for selective recognition ofλ-cyhalothrin
1.36万字 32页 原创作品,已通过查重系统
目录
第一章 绪论 1
1.1拟除虫菊酯类农药 1
1.1.1拟除虫菊酯类农药简介 1
1.1.2环境中拟除虫菊酯残留的检测方法 2
1.2分子印迹技术 3
1.2.1分子印迹技术的基本原理 3
1.2.2分子印迹聚合物的制备 4
1.2.3分子印迹技术在拟除虫菊酯类农药残留分析检测中的应用 6
1.3分子印迹荧光传感器 7
1.3.1分子印迹荧光传感器简介 7
1.3.2分子印迹荧光聚合物常见制备方法 9
1.4选题的内容和研究意义 10
第二章 量子点印迹复合材料荧光识别与检测菊酯类农药 10
2.1实验步骤 10
2.1.1 实验试剂 10
2.1.2实验仪器 10
2.1.3前驱体NaHTe的制备 11
2.1.4 CdTe量子点的合成 11
2.1.5 CdTe@SiO2@MIPs和CdTe@SiO2@NIPs的合成 11
2.2结果与讨论 11
2.2.1 CdTe和CdTe@SiO2@MIPs的制备 11
2.2.2 表征 13
2.2.3 pH对荧光聚合物的影响 15
2.2.4 CdTe@SiO2@MIPs和CdTe@SiO2@NIPs的稳定性 15
2.2.5 菊酯的检测 16
2.2.6 CdTe@SiO2@MIPs的选择性 17
2.2.7 干扰实验 18
2.2.8 用于水样的分析与检测 18
第三章 结论 20
致谢 21
参考文献 22
ABSTRACT 27
摘要
随着分析要求的日益提高,特别是在安全监测方面,包括药物分析、环境分析、食品分析和产品检测方面的需求的不断增长,传感器作为一种重要的检测设备,起着越来越重要的作用。分子印迹荧光传感器,是将分子印迹技术的高选择性识别能力与荧光检测的高灵敏度相结合,满足了传感器材料的抗干扰、高选择以及高灵敏度的要求,成为众多研究工作者的研究热点。
拟除虫菊酯类农药如三氟氯氰菊酯等,由于具有杀虫性高、在蔬菜和水果等的食品中的残留量较低,在我国被广泛的使用。因此,利用稀土掺杂型荧光复合材料传感器以达到快速、方便检测拟除虫菊酯残留的研究成为必要。
本文报道了一种简单的检测三氟氯氰菊酯的方法。CdTe量子点荧光分子印迹聚合物通过荧光分光光度计、傅里叶红外检测仪,透射电子显微镜以及扫描电子显微镜进行表征。硫代苹果酸作为CdTe量子点合成的稳定剂。硫代苹果酸稳定剂含有与巯基乙酸和巯基丙酸相类似的基团,与二者相比较,可以加速整个反应过程的进行。与此同时,用荧光分光光度计来检测光学稳定性、pH影响以及对三氟氯氰菊酯选择性和敏感度的检测。此外,三氟氯氰菊酯可以对分子印迹硅纳米材料(CdTe@SiO2@MIPs)荧光性质在一定的浓度范围造成猝灭影响,这种影响可以通过Stern–Volmer方程式进行描述。分析证明,成功合成了具有核壳式结构的分子印迹荧光传感器。优化实验条件后,在三氟氯氰菊酯5.0 μmol/L-60 μmol/L的浓度范围内得到了关于荧光猝灭的线性曲线。实验还将制备的荧光印迹传感材料成功用于了实际样品中三氟氯氰菊酯残留的定量检测。
关键词:MSA修饰的CdTe量子点 荧光 分子印迹聚合物 λ-三氟氯氰菊酯 选择性识别
Synthesis of molecularly imprinted silica nanospheres em
1.36万字 32页 原创作品,已通过查重系统
目录
第一章 绪论 1
1.1拟除虫菊酯类农药 1
1.1.1拟除虫菊酯类农药简介 1
1.1.2环境中拟除虫菊酯残留的检测方法 2
1.2分子印迹技术 3
1.2.1分子印迹技术的基本原理 3
1.2.2分子印迹聚合物的制备 4
1.2.3分子印迹技术在拟除虫菊酯类农药残留分析检测中的应用 6
1.3分子印迹荧光传感器 7
1.3.1分子印迹荧光传感器简介 7
1.3.2分子印迹荧光聚合物常见制备方法 9
1.4选题的内容和研究意义 10
第二章 量子点印迹复合材料荧光识别与检测菊酯类农药 10
2.1实验步骤 10
2.1.1 实验试剂 10
2.1.2实验仪器 10
2.1.3前驱体NaHTe的制备 11
2.1.4 CdTe量子点的合成 11
2.1.5 CdTe@SiO2@MIPs和CdTe@SiO2@NIPs的合成 11
2.2结果与讨论 11
2.2.1 CdTe和CdTe@SiO2@MIPs的制备 11
2.2.2 表征 13
2.2.3 pH对荧光聚合物的影响 15
2.2.4 CdTe@SiO2@MIPs和CdTe@SiO2@NIPs的稳定性 15
2.2.5 菊酯的检测 16
2.2.6 CdTe@SiO2@MIPs的选择性 17
2.2.7 干扰实验 18
2.2.8 用于水样的分析与检测 18
第三章 结论 20
致谢 21
参考文献 22
ABSTRACT 27
摘要
随着分析要求的日益提高,特别是在安全监测方面,包括药物分析、环境分析、食品分析和产品检测方面的需求的不断增长,传感器作为一种重要的检测设备,起着越来越重要的作用。分子印迹荧光传感器,是将分子印迹技术的高选择性识别能力与荧光检测的高灵敏度相结合,满足了传感器材料的抗干扰、高选择以及高灵敏度的要求,成为众多研究工作者的研究热点。
拟除虫菊酯类农药如三氟氯氰菊酯等,由于具有杀虫性高、在蔬菜和水果等的食品中的残留量较低,在我国被广泛的使用。因此,利用稀土掺杂型荧光复合材料传感器以达到快速、方便检测拟除虫菊酯残留的研究成为必要。
本文报道了一种简单的检测三氟氯氰菊酯的方法。CdTe量子点荧光分子印迹聚合物通过荧光分光光度计、傅里叶红外检测仪,透射电子显微镜以及扫描电子显微镜进行表征。硫代苹果酸作为CdTe量子点合成的稳定剂。硫代苹果酸稳定剂含有与巯基乙酸和巯基丙酸相类似的基团,与二者相比较,可以加速整个反应过程的进行。与此同时,用荧光分光光度计来检测光学稳定性、pH影响以及对三氟氯氰菊酯选择性和敏感度的检测。此外,三氟氯氰菊酯可以对分子印迹硅纳米材料(CdTe@SiO2@MIPs)荧光性质在一定的浓度范围造成猝灭影响,这种影响可以通过Stern–Volmer方程式进行描述。分析证明,成功合成了具有核壳式结构的分子印迹荧光传感器。优化实验条件后,在三氟氯氰菊酯5.0 μmol/L-60 μmol/L的浓度范围内得到了关于荧光猝灭的线性曲线。实验还将制备的荧光印迹传感材料成功用于了实际样品中三氟氯氰菊酯残留的定量检测。
关键词:MSA修饰的CdTe量子点 荧光 分子印迹聚合物 λ-三氟氯氰菊酯 选择性识别