纳米粒子参与的鲁米诺化学发光及其分析应用
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纳米粒子参与的鲁米诺化学发光及其分析应用
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员摇苑摇悦燥灶糟造怎泽蚤燥灶引言
葬灶凿燥怎贼造燥燥噪纳米粒子作为一种微尺度的物质构成单元袁其特殊的运怎遭燥效应尧小尺寸效应尧表面效应及量子性质袁如热尧磁尧光尧表面活性尧光催化尧电化学尧吸附特性等袁不同于常规粒子遥由于其在纳米技术和生物工程技术领域有巨大应用潜力袁而被广泛关注咱员要猿暂近年来袁纳米粒子被引入化学发光研究袁使得化学发遥
光的基础和应用获得了迅速发展遥首先是一系列基于纳米粒子参与的新型化学发光体系的开发拓展了传统化学发光的范围曰其次是探索纳米化学发光体系多方面的应用潜力使得化学发光法在生物分析尧环境分析和药物分析等方面有更广阔的施展天地遥
近几十年来袁随着电子技术的迅速发展和高灵敏渊糟澡藻皂蚤造怎皂蚤灶藻泽糟藻灶糟藻袁度光电倍增管的出兴起遥到了圆园世纪愿园悦蕴冤年代用于定量分析的研究蓬勃现袁化学发光袁化学发光开始广泛应用于环境科学咱源暂学咱苑暂等领域遥化学发光实质是化学反应的反应物尧化学分析咱缘暂尧生命科学咱远暂和医或生成物吸收了反应释放的化学能袁电子由基态跃迁至激发态袁再由激发态返回基态时所产生的光辐
射遥化学发光法是一种根据化学反应产生的辐射光的强度来确定物质含量的分析方法袁具有灵敏度高尧线性范围宽尧仪器设备简单尧分析快速和易实现自动化等优点遥与其他光谱定量方法相比袁化学发光法不需要外部光源袁不存在瑞利散射和拉曼散射的干扰袁同时也克服了光源不稳定导致的信号波动等缺点袁从而提高了信噪比咱愿要员员暂单尧易于合成尧水溶性好等优点遥袁由于鲁米诺结构简在所有的化学发光
体系中袁鲁米诺发光的研究和应用最为广泛咱员圆袁员猿暂在碱性环境中袁鲁米诺可以被一些氧化剂袁如匀遥韵圆韵圆尧圆尧悦造韵原尧陨圆尧运陨韵源尧粤怎悦造源原等氧化袁反应过程中生成激发态氧化产物或中间体而发光遥其中袁鲁米诺的氧化产物为激发态猿鄄氨基邻苯二甲酸根离子袁水介质中化学发光的最大发射波长为源圆缘灶皂袁发光量子产率介于园郾园员要园郾园缘咱员源袁员缘暂过去的圆园年袁虽然化学发光的基础理论和分析
遥
应用已经有多年的研究历史袁但是有关化学发光的研究一直局限于分子和离子水平咱员远要员愿暂粒子直接或者间接参与的化学发光拓展了化学发光遥最近袁纳米
理论和应用研究范畴咱员怨暂作为催化剂尧还原剂尧微尺度反应平台和能量接受体遥己经发现纳米粒子能够参与化学发光反应遥
圆摇纳米金参与的鲁米诺化学发光
由于有关纳米金光学性质尧催化活性和化学反应活性等的研究报道较多袁能够很好地代表金属纳米粒子的行为袁且纳米金参与的液相化学发光反应的电子能量传递辕转化尧界面过程尧催化和抑制效应以及反应动力学等研究进行地比较系统和成熟遥因此袁纳米金参与的鲁米诺化学发光体系研究与应用圆郾也比较广泛员摇纳米金催化的鲁米诺袁具体如下遥
最早发现的液相纳米化学发光体系是纳米金催
鄄过氧化氢化学发光体系化的鲁米诺鄄过氧化氢化学发光体系遥在澡葬灶早等咱圆园暂研究了不同粒径大小的金纳米粒子对其催化作用的影响袁发现猿愿灶皂金纳米粒子具有最强的催化作用袁并且提出了化学发光机理渊图员冤遥匀键在纳米金的催化作用下可能断裂袁从而在纳米金圆韵圆的韵要韵表面生成两个匀韵窑自由基袁并且所生成的匀韵窑自由基能够与纳米金之间发生部分电子转移而相对稳定遥在此基础上袁匀韵窑自由基进一步与碱性溶液中
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