【摘 要】
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近年来,稀土掺杂纳米粒子因其独特的发光性能,如光稳定性高,Stoke’s位移大,发光寿命长等,引起了研究者的广泛关注。本论文采用“一锅法”合成了钕掺杂氟化镧与铈铕共掺四氟钆酸钠
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近年来,稀土掺杂纳米粒子因其独特的发光性能,如光稳定性高,Stoke’s位移大,发光寿命长等,引起了研究者的广泛关注。本论文采用“一锅法”合成了钕掺杂氟化镧与铈铕共掺四氟钆酸钠两种纳米粒子,考察了这两种纳米粒子的性质,并将其应用于环境污染物的检测。主要研究内容如下:
(1)以2-氨基乙基二氢磷酸酯为配体,采用“一锅法”合成了具有近红外发射特性的钕掺杂氟化镧纳米粒子(ADP-Nd-LaF3)。ADP-Nd-LaF3水溶性好,具有良好的化学稳定性和发光稳定性。ADP-Nd-LaF3探针在1061 nm处的近红外发射强度不受pH和除Cu(Ⅱ)以外的大多数常见金属离子的影响。因此,ADP-Nd-LaF3可作为近红外探针选择性检测Cu(Ⅱ),该探针对Cu(Ⅱ)的线性响应范围为5-100μM,检出限为0.8μM,精密度(RSD)为0.5%(5μM Cu(Ⅱ),n=11),人尿样中Cu(Ⅱ)的加标回收率为102-109%。同时,我们也探讨了Cu(Ⅱ)诱导ADP-Nd-LaF3探针荧光猝灭的可能机理。
(2)采用“一锅法”合成了聚乙烯亚胺(PEI)包覆的铈铕共掺四氟钆酸钠(PEI-Ce/Eu-NaGdF4)纳米粒子。PEI在合成过程中可控制纳米粒子的生长,丰富的氨基提高了纳米粒子的水溶性,同时提供了进一步功能化的结合位点。PEI-Ce/Eu-NaGdF4纳米粒子的发射峰在590 nm,615 nm和690nm处,而孔雀石绿(MG)的紫外吸收范围为500-700 nm(峰值615 nm),据此我们建立了以PEI-Ce/Eu-NaGdF4探针为供体、MG为受体的能量转移体系,用于水样中MG的检测。该方法对MG的线性响应范围为0.2-2μM,检出限为0.018μM,MG的加标回收率为96.5-102.0%。
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