碳化氮的化学发光性能研究及应用
本文关键词:碳化氮的化学发光性能研究及应用,由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】:近年来,对一些无机盐和过氧化氢反应的超微弱化学发光体系的研究应用已逐渐成为化学发光研究者关注的焦点,这些体系的试剂组成相对廉价和环保,且反应条件较温和。但是由于这些体系的化学发光强度微弱,因此在分析化学上的应用受到限制。本文将碳化氮(C_3N_4)纳米材料引入超微弱化学发光体系,对其增敏机理进行了探索,并且将建立的化学发光体系应用于实际样品的检测中。主要的工作及研究如下:第一章:本章介绍了化学发光基本原理,常用化学发光体系和超微弱化学发光体系及其应用,新型纳米材料在化学发光体系中的研究及应用进展。第二章:本章合成水溶性的碳化氮量子点(C_3N_4 QDs),并将其进行纯化后,借助X射线光电子能谱(XPS)、透射电子显微镜(TEM)、紫外-可见吸收光谱(UV-vis)、荧光光谱(FS)等仪器分析手段,对其光学特性、形貌结构和表面状态进行表征。第三章:研究发现C_3N_4可以有效的增强NaHSO_3-H_2O_2发光体系的化学发光强度。通过化学发光光谱,自由基捕获剂,荧光光谱和紫外光谱对其增敏的机理进行初步研究。此外,研究发现抗坏血酸可以抑制C_3N_4-NaHSO_3-H_2O_2体系的发光强度,并且抑制率与抗坏血酸的浓度有关,据此我们建立了维生素C注射液和维生素C片剂含量的流动注射化学发光检测法。第四章:本章将C_3N_4应用于NaIO_4-H_2O_2超微弱发光体系,发现C_3N_4能较大程度地增强该体系的化学发光强度,并基于荧光光谱,化学发光光谱,紫外光谱和自由基捕获剂对该体系化学发光强度的影响提出了碳化氮增敏的机理。此外,研究发现还原型谷胱甘肽(GSH)可以抑制C_3N_4-NaIO_4-H_2O_2体系的发光强度,并且抑制率与GSH的浓度有关,据此我们建立了注射用还原型谷胱甘肽及还原型谷胱甘肽片含量的流动注射化学发光检测法。
【关键词】:化学发光 碳化氮 还原型谷胱甘肽 抗坏血酸 增敏机理
【学位授予单位】:福建医科大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:R917
【目录】:
- 中文摘要6-7
- 英文摘要7-9
- 中英文缩略词9-10
- 第一章 前言10-15
- 1 化学发光分析法10-11
- 1.1 化学发光的基本原理10
- 1.2 化学发光的类型10-11
- 2 流动注射化学发光分析法11-12
- 3 常用的化学发光体系12-13
- 3.1 传统的化学发光体系及其应用12
- 3.2 超微弱化学发光体系及其应用12-13
- 4 新型纳米材料在化学发光体系中的研究进展13-14
- 4.1 纳米材料的概述13
- 4.2 量子点增强化学发光13-14
- 5 本文研究的意义以及主要内容14-15
- 第二章 碳化氮的合成及其结构表征15-22
- 引言15
- 1 实验材料15-16
- 1.1 试剂15-16
- 1.2 仪器16
- 2 实验方法16-18
- 2.1 C_3N_4的合成及纯化16
- 2.2 C_3N_4结构表征方法16-18
- 2.2.1 X-射线光电子能谱表征方法16-17
- 2.2.2 透射电镜表征方法17
- 2.2.3 紫外-可见吸收光谱表征方法17
- 2.2.4 荧光光谱表征方法17-18
- 3 实验结果及讨论18-21
- 3.1 XPS能谱18
- 3.2 TEM分析18-19
- 3.3 UV-vis分析19
- 3.4 FS分析19-21
- 4 结论21-22
- 第三章 碳化氮增敏亚硫酸氢钠-过氧化氢超微弱化学发光机理研究及其在分析上的应用22-33
- 引言22-23
- 1 实验材料23
- 1.1 试剂23
- 1.2 仪器23
- 2 实验方法23-24
- 2.1 化学发光动力学研究23-24
- 2.2 发光光谱24
- 3 实验结果与讨论24-32
- 3.1 体系动力学研究24-25
- 3.2 自由基猝灭剂的影响25-26
- 3.3 化学发光光谱26-29
- 3.4 发光体系的应用29-32
- 3.4.1 流动注射实验最佳条件的优化29-30
- 3.4.2 标准曲线和检测限30-31
- 3.4.3 实际样品分析以及干扰实验31-32
- 4 结论32-33
- 第四章 碳化氮增敏高碘酸钠-过氧化氢超微弱化学发光机理研究及其在分析上的应用33-43
- 引言33
- 1 实验材料33-34
- 1.1 试剂33-34
- 1.2 仪器34
- 2 实验方法34-35
- 2.1 化学发光动力学研究34-35
- 2.2 发光光谱35
- 3 实验结果与讨论35-42
- 3.1 体系动力学研究35-36
- 3.2 自由基猝灭剂的影响36-37
- 3.3 化学发光光谱37-39
- 3.4 发光体系的应用39-42
- 3.4.1 流动注射实验最佳条件的优化39-41
- 3.4.2 标准曲线和检测限41
- 3.4.3 实际样品分析以及干扰实验41-42
- 4 结论42-43
- 参考文献43-49
- 致谢49-50
- 文献综述50-61
- 参考文献58-61
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