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Fe/Fe 3 O 4 纳米粒子传感器的制备及其在检测Pb 2+ 和Cu 2+ 中的应用

发布时间:2024-02-27 20:15
  磁性纳米粒子不仅具有超顺磁性,高磁化强度,高矫顽磁力,宏观量子隧道效应等很多特殊的性质,而且其表面易于进行功能化修饰,因此在食品安全,环境保护等很多领域得到了广泛的应用。基于磁性纳米粒子的磁化学传感器,与其它传感器相比,具有灵敏度高,不同的样品可以同时检测,不需要昂贵的仪器和复杂的样品准备过程等优势,已经在检测金属离子,小分子,分子间的反应,蛋白质,细菌,病毒,核酸等方面得到了应用。本论文分为两个部分,分别研究了3,4-二羟基苯基丙酸修饰的Fe/Fe3O4(DHCA-Fe/Fe3O4)纳米粒子和叠氮多巴胺和羧基聚乙二醇修饰的Fe/Fe3O4(N3-Fe/Fe3O4)纳米粒子在Pb2+和Cu2+磁检测中的应用。第一部分为DHCA-Fe/Fe3O4纳米粒子传感器的制备及其在检测Pb2+中的应用。首先,通过高温热解法合成Fe/Fe3O4纳米粒子,再通过配体交换法将DHCA修饰在Fe/Fe3O4纳米粒子表面,制备出水溶性的DHCA-Fe/Fe3O4纳米粒子。由于DHCA可以与Pb2+配位,引起DHCA-Fe/Fe3O4纳米粒子团聚,所以当向DHCA-Fe/Fe3O4纳米粒子水溶液中([Fe]=...

【文章页数】:55 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 磁性纳米粒子简介
        1.1.1 影响磁性纳米粒子磁学性质的因素
        1.1.2 磁性纳米粒子的制备
        1.1.3 磁性纳米粒子的应用
    1.2 核磁共振成像简介
        1.2.1 核磁共振成像的原理
        1.2.2 核磁共振成像的发展和应用
        1.2.3 核磁共振在传感器中的应用
    1.3 基于磁弛豫的磁化学传感器简介
        1.3.1 基于磁弛豫的磁化学传感器的传感原理
        1.3.2 基于磁弛豫的磁化学传感器的应用
    1.4 本论文研究的主要内容
    参考文献
第2章 Fe/Fe3O4纳米粒子传感器的制备及其在检测Pb2+中的应用
    2.1 实验部分
        2.1.1 试剂与仪器
        2.1.2 DHCA-Fe/Fe3O4纳米粒子的合成
        2.1.3 DHCA-Fe/Fe3O4纳米粒子对Pb2+的磁检测
        2.1.4 DHCA-Fe/Fe3O4纳米粒子对Pb2+的选择性
        2.1.5 Pb2+的加标回收率
    2.2 结果与讨论
        2.2.1 DHCA-Fe/Fe3O4纳米粒子的合成和表征
        2.2.2 DHCA-Fe/Fe3O4纳米粒子对Pb2+的磁检测
        2.2.3 DHCA-Fe/Fe3O4纳米粒子对Pb2+的检测机理
        2.2.4 DHCA-Fe/Fe3O4纳米粒子对Pb2+的选择性
        2.2.5 Pb2+的加标回收率
    2.3 小结
    参考文献
第3章 Fe/Fe3O4纳米粒子传感器的制备及其在检测Cu2+中的应用
    3.1 实验部分
        3.1.1 试剂与仪器
        3.1.2 N3-Fe/Fe3O4纳米粒子的合成
        3.1.3 N3-Fe/Fe3O4纳米粒子对Cu2+的磁检测
        3.1.4 N3-Fe/Fe3O4纳米粒子对Cu2+的选择性
    3.2 结果与讨论
        3.2.1 N3-Fe/Fe3O4纳米粒子的合成和表征
        3.2.2 N3-Fe/Fe3O4纳米粒子对Cu2+的磁检测
        3.2.3 N3-Fe/Fe3O4纳米粒子对Cu2+的检测机理
        3.2.4 N3-Fe/Fe3O4纳米粒子对Cu2+的选择性
    3.3 小结
    参考文献
第4章 总结
    4.1 DHCA-Fe/Fe3O4纳米粒子传感器的制备及其在检测Pb2+中的应用
    4.2 N3-Fe/Fe3O4纳米粒子传感器的制备及其在检测Cu2+中的应用
攻读硕士研究生期间的科研成果和获奖情况
致谢



本文编号:3912919

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