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活性氧刺激响应化学发光纳米材料的合成、性质及分析应用

发布时间:2025-08-12 17:35
  本文首先对化学发光的基本概念、化学发光分析的原理、常见的化学发光体系及催化剂进行简要介绍,综述了活性氧刺激响应材料及化学发光分析在活性氧检测中的应用研究现状。刺激响应性材料由于高度可控、灵敏度高、特异性好、易于精确设计和组装等特点而在近十年来受到广泛关注。目前,单一及多重刺激响应性材料已应用于生物医药、信息技术、催化、智能界面等新兴重要领域。然而,除过氧化草酸盐纳米粒子外,其它化学发光功能化刺激响应性材料却罕见报道。具有优异化学发光性能又包含特定响应基团的复合材料对于提高化学发光分析方法的灵敏度和选择性具有非常重要的意义。基于此,本文探索了 N-(4-氨基丁基)-N-乙基异鲁米诺(ABEI)功能化的Co/Au双金属纳米团簇与活性氧(ROS)刺激响应性聚合物的合成及组装方法,成功制备了新型的活性氧响应性化学发光功能化的复合纳米材料(Co-AuNCs-ABEI@Oxi-Dex Nanocomposites),对其形貌、组成、发光特性和机理进行了深入探索,并基于该材料构建了无试剂、无酶催化的活性氧传感器,实现了过氧化氢(H2O2)的高灵敏检测。主要研究内容如下:首先,发展了一种制备Co-AuN...

【文章页数】:82 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1.1.常见的液相化学发光体分子结构式

图1.1.常见的液相化学发光体分子结构式

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图1.2.?(a)常见的鲁米诺及其衍生物分子结构式

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图1.3.过氧化草酸酯类的化学发光机理

图1.3.过氧化草酸酯类的化学发光机理

?第1章绪论???过氧化草酸酯类发光底物、荧光分子、过氧化氢构成的化学发光体系,发光??效率极高,可达30%。发光底物与过氧化氢生成的高能二氧杂环丁二酮在分解??的同时将化学能转移给体系中共存的荧光分子,吸收了足够化学能的荧光分子以??发射光子的形式回到基态(图1.3)。虽然该体....


图1.5.基于血红素和DNA酶的化学发光体系[2S1

图1.5.基于血红素和DNA酶的化学发光体系[2S1

1,10-菲咯啉能够与H202分解??产生的HO?反应,而后KV结合1,10-菲咯啉配合物还原,迅速得到二氧杂环丁??烷产生增强的化学发光发射[25]。??m??release?from?亏?#??magnetic?beads?^??攀?—?ibriimrvoplioiol?re....



本文编号:4058891

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