【摘 要】
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荧光化学传感器,通过将分子识别的信息转换成易于检测的光信号,主要是基于其特异性选择,高灵敏度,方便且高效的性质,已经成为检测复杂体系中金属离子的首选方法。如何设计合
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荧光化学传感器,通过将分子识别的信息转换成易于检测的光信号,主要是基于其特异性选择,高灵敏度,方便且高效的性质,已经成为检测复杂体系中金属离子的首选方法。如何设计合成具有指定功能的传感器,已经得到了广泛的关注。罗丹明类衍生物是一种理想的荧光染料,它们有较高的量子产率,较大的摩尔消光系数,发射波长位于可见光区等优点。此外大多数的罗丹明类衍生物发射波长大都在600nm以下,受生物体自身荧光的干扰较少,在化学和生物分析领域得到了广泛的应用。DPA作为一种常用的识别基团,其三个氮原子都含有未成键的电子,可以部分或同时参与金属离子的络合,也是常用的合成荧光化学传感器的底物。基于以上两者的优点,本文以罗丹明B和DPA为底物,设计合成了荧光化学传感器L1。并通过核磁共振氢谱、红外光谱、质谱等分析手段确定了它的结构。实验采用紫外光谱和荧光光谱测试,系统地研究了化合物L1的荧光性质及其对金属离子的识别性能。结果表明,L1是一种具有荧光强度大的荧光分子。在乙醇/水(4:1,v:v)体系中,仅对铋离子有明显的荧光淬灭作用。并且L1对Bi3+的荧光响应基本不受常见金属离子的干扰,检出限为10-6M。因此,荧光化学传感器L1可以用来检测Bi3+。
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