当前位置:主页 > 科技论文 > 自动化论文 >

固体基底上金纳米粒子的制备及铜(Ⅱ)离子的传感

发布时间:2017-09-06 13:17

  本文关键词:固体基底上金纳米粒子的制备及铜(Ⅱ)离子的传感


  更多相关文章: 金纳米粒子 自组装 等离子传感器 铜离子


【摘要】:当铜离子浓度小于1μM时,它在许多生命过程中是必不可少的。铜参与血红蛋白的合成以及身体的新陈代谢,所以它在人类健康中起着重要的作用。当其在生物体的浓度太高,就会抑制一些必需的酶,使生物氧化/还原过程异常。它会给肝和胆造成严重的不利影响。因此,开发一种高灵敏度、高选择性、有效的方法用于铜的环境分析,食品检测和生物体内的医学分析是非常重要的。贵金属纳米粒子在结构上有和宏观物质不同的独特性质,外层电子非常活跃,所以其具有奇特的光学现象,表现为较强的局域表面等离子共振(LSPR)效应。目前基于纳米技术检测铜离子的方法受到各国学者的广泛关注和大量研究。本论文首先用基于金纳米粒子的等离子传感器对铜离子进行灵敏地和选择性地检测。用聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDDA)做联接剂将金纳米粒子自组装到透明氧化铟锡(ITO)膜涂敷的玻璃基板上,然后在400℃下煅烧以获得在ITO表面的纯净的金纳米(ITO/Au NPs)。将L-半胱氨酸(Cys)修饰到金纳米表面形成功能化的传感器探针(ITO/Au NPs/Cys)。铜离子与半胱氨酸的强鳌合作用可以形成稳定的半胱氨酸-铜复合物,从而导致金纳米粒子的局域型表面等离子体共振(LSPR)峰的红移。引入牛血清白蛋白(BSA),使之作为第二络合剂,可形成半胱氨酸-铜-BSA的复合物,从而进一步显著地增大了LSPR峰的红移数。此传感器提供了高灵敏度和高选择性检测铜离子的方法。结果显示,LSPR峰位的红移与铜离子浓度在10-11-10-5M之间成线性相关,超过6个数量级的线性检测范围。简单和低成本的这个传感器已经成功应用于实际样品中铜离子的测定。然后我们又选用另一种粘结剂PVA,将聚乙烯醇(PVA)与金纳米的混合溶液滴涂于透明氧化铟锡(ITO)膜涂敷的玻璃基板的导电面和非导电面,然后在600℃下高温灼烧以获得在ITO表面的纯净的金纳米(ITO/Au NPs),考察了滴涂量、温度、时间对制得的ITO/Au NPs的影响,采用紫外-可见光度法、透射电镜等对其结构进行表征。最后用制得的金纳米粒子经半胱氨酸修饰后测定铜离子浓度。
【关键词】:金纳米粒子 自组装 等离子传感器 铜离子
【学位授予单位】:苏州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TB383.1;TP212
【目录】:
  • 中文摘要4-5
  • Abstract5-9
  • 第一章 绪论9-26
  • 1.1 贵金属纳米粒子的概述9-10
  • 1.2 金纳米粒子的制备方法10-13
  • 1.2.1 化学法制备金纳米粒子11-13
  • 1.2.2 物理法制备金纳米粒子13
  • 1.3 金属纳米粒子固定在基底表面13-15
  • 1.4 重金属铜离子检测技术研究及其发展15-20
  • 1.4.1 原子吸收光谱法15-16
  • 1.4.2 电感耦合等离子体原子发射光谱16
  • 1.4.3 紫外-可见分光光度法16
  • 1.4.4 荧光光谱法16-17
  • 1.4.5 电化学分析法17
  • 1.4.6 基于纳米粒子LSPR传感器的测铜方法17-20
  • 1.5 本论文的选题意义20-21
  • 参考文献21-26
  • 第二章 基于组装到ITO表面的金纳米粒子的铜传感器26-41
  • 2.1 引言26-27
  • 2.2 实验部分27-28
  • 2.2.1 试剂27
  • 2.2.2 仪器27-28
  • 2.2.3 实验过程28
  • 2.3 结果与讨论28-38
  • 2.3.1 ITO/ Au NPs的制备与表征28-33
  • 2.3.2 检测铜离子的机理33-35
  • 2.3.3 优化实验35-36
  • 2.3.4 铜离子的检测36-38
  • 2.3.5 实际样品的检测38
  • 2.4 结论38-39
  • 参考文献39-41
  • 第三章 PVA滴涂法制备ITO/Au NPs41-60
  • 3.1 引言41
  • 3.2 实验部分41-43
  • 3.2.1 试剂41-42
  • 3.2.2 仪器42
  • 3.2.3 实验过程42-43
  • 3.3 结果与讨论43-58
  • 3.3.1 金纳米粒子的制备与表征43-44
  • 3.3.2 用PDDA组装制备ITO/Au NPs及其表征44-46
  • 3.3.3 用PVA滴涂制备ITO/Au NPs及其表征46-55
  • 3.3.4 不同滴涂量制得的ITO/Au NPs对介质折射率的响应55-58
  • 3.3.5 铜离子的检测58
  • 3.4 结论58-59
  • 参考文献59-60
  • 发表的论文情况60-61
  • 致谢61-62

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张季春;孟令杰;路庆华;;用离子液体聚合物制备和稳定金纳米粒子[J];精细化工;2007年05期

2 万宏启;陈建敏;周惠娣;;聚[9-甲基-9-(8-硫代乙酸辛酯基)-芴]的合成及其金纳米粒子复合物[J];功能材料;2008年07期

3 钱章生;刘玫瑰;田大慧;郝丹;朱昌青;;基于发光金纳米粒子荧光增强法测定溶菌酶[J];分析化学;2011年05期

4 单洪岩;宇博;孙琳琳;王振新;;富精氨酸多肽修饰的金纳米粒子跨膜传输[J];高等学校化学学报;2012年04期

5 叶春洁;赵玉云;陈嵘;蒋兴宇;;金纳米粒子与蛋白质的相互作用及其应用[J];中国科学:化学;2012年12期

6 刘素娟;何彦辉;陈爱;俞杰;邵艳秋;;一种制备金纳米粒子的新方法[J];光谱实验室;2013年02期

7 董秋静;张宏;凡素华;;双键功能化的金纳米粒子的制备与表征[J];阜阳师范学院学报(自然科学版);2013年02期

8 范玉玲;马丽华;冷爽;范兵羽;;金纳米粒子的研究进展[J];黑龙江医药;2013年04期

9 张付强;刘丽;赵一曼;;基于功能化金纳米粒子灵敏检测水溶液中的镉离子[J];广州化工;2013年23期

10 冷玉敏;马春华;姬晓旭;何俊宝;马奔原;;金纳米粒子的制备方法[J];南阳师范学院学报;2013年12期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 焦玉芬;王晶;陈朗星;何锡文;尹洪宗;;不同形貌的金纳米粒子的光散射和表面增强拉曼光谱的研究[A];2008年中国机械工程学会年会暨甘肃省学术年会文集[C];2008年

2 谢超;任吉存;;共振散射相关光谱表征金纳米粒子的粒径和粒径分布[A];第十届中国化学会分析化学年会暨第十届全国原子光谱学术会议论文摘要集[C];2009年

3 李春梅;桑幼;李原芳;;荧光增强及金纳米粒子色度法测定凝血酶[A];第十届中国化学会分析化学年会暨第十届全国原子光谱学术会议论文摘要集[C];2009年

4 李春芳;李东祥;侯万国;;金纳米粒子/聚合物复合材料制备及其光学性能研究[A];中国化学会第十三届胶体与界面化学会议论文摘要集[C];2011年

5 王仕兴;董守安;;用阴离子胶束作模板金纳米粒子的光化学制备与表征[A];2002年材料科学与工程新进展(上)——2002年中国材料研讨会论文集[C];2002年

6 沈星灿;蒋凌风;程蕾;梁宏;;金纳米粒子荧光增强及其在痕量分析中的应用[A];中国化学会第二十五届学术年会论文摘要集(下册)[C];2006年

7 刘珍;江明;;基于包结络合作用的金纳米粒子的可控可逆聚集的研究[A];2007年全国高分子学术论文报告会论文摘要集(上册)[C];2007年

8 杨嘉诚;万其超;王咏云;;银钯合金纳米粒子之制备及其在于无电镀沉积之应用[A];2006年上海电子电镀学术报告会资料汇编[C];2006年

9 叶铁英;陈小芳;沈志豪;范星河;;超分子嵌段共聚物/金纳米粒子复合体系的制备和组装研究[A];2011年全国高分子学术论文报告会论文摘要集[C];2011年

10 叶铁英;周凤;沈志豪;范星河;;刚-柔液晶嵌段共聚物/金纳米粒子杂化体系的溶液自组装行为[A];2012年两岸三地高分子液晶态与超分子有序结构学术研讨会(暨第十二届全国高分子液晶态与超分子有序结构学术论文报告)会议论文集[C];2012年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 记者 张忠霞;金纳米粒子做成遥控“药丸”[N];新华每日电讯;2009年

2 记者 张巍巍;黄金纳米粒子可在脑部肿瘤“安家”[N];科技日报;2012年

3 记者 田学科;美找到控制金纳米粒子大小新方法[N];科技日报;2012年

4 郑焕斌;金纳米粒子可大幅加速析氢过程[N];科技日报;2012年

5 张巍巍;注射式前列腺癌新疗法效果显著[N];科技日报;2012年

6 记者 毛黎;美制成金纳米粒子和蛋白质复合结构[N];科技日报;2007年

7 毛黎;美利用DNA链获得金纳米粒子晶体[N];科技日报;2008年

8 本报驻美国记者 毛黎;桂皮帮你淘“金粒”[N];科技日报;2010年

9 记者 葛进 陈超;日开发出制造纳米粒子新方法[N];科技日报;2009年

10 记者 胡光耀;畅游人体血管,机器人医生有望问世[N];新华每日电讯;2009年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 关健;金纳米粒子的表面修饰及其响应行为研究[D];吉林大学;2009年

2 钱若灿;细胞功能分子的原位检测新方法研究[D];南京大学;2014年

3 王西龙;生物大分子检测和siRNA转运研究[D];南京大学;2014年

4 宇佳;金纳米粒子的可控制备及其在生化比色分析中的应用研究[D];东北林业大学;2015年

5 蔡焕新;氨基酸、多肽、蛋白质辅助原位制备金纳米粒子的研究[D];复旦大学;2014年

6 邵珠峰;TiO_2基异质结纳米复合体系光—电特性实验研究[D];哈尔滨工业大学;2015年

7 徐占成;金纳米粒子荧光相关光谱及其分析新方法研究[D];上海交通大学;2014年

8 刘恒;时空分辨散射相关光谱新方法研究及其生物应用[D];上海交通大学;2014年

9 弥永胜;芘及苯并菲盘状有机分子的合成、自组装及光电性能研究[D];北京科技大学;2016年

10 朱丽丽;金纳米粒子表面配体受限态的表征及性质研究[D];南京大学;2013年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 邹毅;金纳米粒子的制备、组装与性能研究[D];天津大学;2007年

2 曹敏媛;偶氮苯基修饰金纳米粒子及谷胱甘肽的性质研究[D];厦门大学;2008年

3 许文杰;利用金纳米粒子分析检测谷胱甘肽及检测金属离子[D];河北大学;2008年

4 王娟;三乙醇胺功能化金纳米粒子和二氧化硅纳米粒子的分析特性研究[D];陕西师范大学;2010年

5 王灿;可表面电荷反转金纳米粒子的制备及其应用研究[D];吉林大学;2012年

6 许丹;金纳米粒子在重金属离子和药物分子的分析检测中的应用[D];西南大学;2012年

7 余贵萍;DNA诱导金纳米粒子自组装及其生物性能研究[D];华南理工大学;2015年

8 陈洪明;金纳米粒子在生化分析中的光学信号传导和放大[D];西南大学;2015年

9 袁飞飞;金纳米粒子比色法在食品和药品检测中的应用[D];河北大学;2015年

10 王鑫;金纳米粒子的制备及其在光谱分析中的应用[D];上海师范大学;2015年



本文编号:803340

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/zidonghuakongzhilunwen/803340.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户108db***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com