基于石墨烯量子點仿生納米材料對魚肉中喹諾酮類藥物的應(yīng)用研究
發(fā)布時間:2021-03-10 09:02
近年來,貽貝仿生納米技術(shù)在軍事、工業(yè)制造業(yè)、醫(yī)療、建筑行業(yè)等多個熱門行業(yè)及領(lǐng)域引起了大家的廣泛關(guān)注。貽貝仿生技術(shù)是一個宏大的工程,為了更好的發(fā)展這項技術(shù),許多新的方法不斷涌現(xiàn)出來。本文以石墨烯量子點為基礎(chǔ),基于貽貝仿生納米技術(shù)制備石墨烯量子點仿生納米復(fù)合物(DA-GQDs),并將其作為熒光探針用于魚中喹諾酮類藥物的應(yīng)用研究,為今后貽貝仿生納米材料的發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ)。主要研究內(nèi)容如下:1.以石墨烯量子點(GQDs)為基礎(chǔ),通過貽貝仿生納米技術(shù)制備了一種新型的納米復(fù)合物DA-GQDs。利用透射電鏡、紅外光譜和熒光光譜等方法對其表面形態(tài)和結(jié)構(gòu)進行了表征。結(jié)果表明,DA-GQDs成功合成,呈單分散體系,平均直徑為60 nm,含有豐富的官能團,并且熒光強度和位置會隨著激發(fā)光譜的改變而變化。進一步研究表明,DA-GQDs具備良好的光穩(wěn)定性和耐鹽性,展示了良好的應(yīng)用前景。2.基于貽貝仿生技術(shù)構(gòu)建了一種新型的DA-GQDs熒光傳感系統(tǒng),用于喹諾酮類藥物的定量檢測,包括四代喹諾酮類抗菌藥物:環(huán)丙沙星、莫西沙星、加替沙星、諾氟沙星。在最佳條件下,該方案對這四種喹諾酮類藥物表現(xiàn)出極好的敏感性,例如,環(huán)丙沙...
【文章來源】:渤海大學(xué)遼寧省
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
不同種類的納米材料(a)石墨烯,(b)過渡金屬硫化物,(c)六方氮化硼,(d)
基于石墨烯量子點仿生納米材料對魚肉中喹諾酮類藥物的應(yīng)用研究4的熒光特性[20]。此外,GQDs具有多種良好的光學(xué)特性,例如:具有良好的熒光穩(wěn)定性、具有電致發(fā)光性質(zhì)、具有強紫外光吸收、具有上轉(zhuǎn)換發(fā)光性質(zhì)。GQDs的熒光性質(zhì)具有獨特的激發(fā)波長依賴性,即當(dāng)激發(fā)波長改變時,是GQDs具有的獨特的激發(fā)波長依賴性的熒光性質(zhì)[20-21]。圖1-2石墨烯結(jié)構(gòu)示意圖(右)及演變成C60、碳納米管和石墨的示意圖(左)Fig.1-2Schematicdiagramofgraphene(right)andschematicdiagramsthatevolvedintoC60,carbonnanotubesandgraphite(left)GQDs的光譜性質(zhì)影響因素較多,包括粒子邊緣的官能團、制備方法、尺寸大小和溶劑效應(yīng)等。紫外吸收峰同樣受不同的尺寸大孝合成方法以及含氧量的影響。受合成方法和量子限制效應(yīng)的影響,GQDs在紫外光譜區(qū)具有較強的吸收,在230nm有特殊的吸收峰,主要由于GQDs結(jié)構(gòu)中的C=N雙鍵的π-π*振動激發(fā)的[23-24]。GQDs的光致發(fā)光特性主要受到尺寸大孝激發(fā)坡長、pH和合成方法的影響。研究發(fā)現(xiàn)GQDs熒光性能對激發(fā)波長具有依賴性(圖1-3a),熒光發(fā)射波長隨著激發(fā)波長增大不斷增大,而熒光強度隨著激發(fā)波長增大不斷減小[25]。同時,GQDs的光致發(fā)光特性對尺寸具有依賴性,GQDs的發(fā)光性能隨著尺寸大小的變化發(fā)生改變。不同尺寸的GQDs在紫外激發(fā)下會發(fā)出不同顏色的熒光。
渤海大學(xué)碩士學(xué)位論文5圖1-3影響石墨烯量子點熒光特性的因素(a)激發(fā)波長依賴性(b)尺寸依賴性Fig.1-3FactorsaffectingthefluorescencepropertiesofGQDs(a)excitationwavelengthdependence(b)sizedependence1.3.2石墨烯量子點的合成方法GQDs根據(jù)原材料的不同,分為兩種合成方法:自上而下法和自下而上法。自上而下的方法制備的GQDs是納米級別的,主要使用化學(xué)或物理方法重組大尺寸石墨烯材料以獲得,常見的方法有水熱法、溶劑熱法、化學(xué)剝離法、電化學(xué)法、超聲波法和微波輔助法等[26]。而自下而上法主要是利用類芳香族化合物或有機多環(huán)芳香族化合物作為碳源來合成,主要包括有機分子熱解法等。圖1-4石墨烯量子點的制備方法描述Fig.1-4PreparationofGQDs
【參考文獻】:
期刊論文
[1]可視化蛋白芯片法同時檢測牛奶中喹諾酮類抗生素殘留的含量[J]. 李周敏,李心愛,姚開安,雷青,許丹科,姜金斗. 藥物分析雜志. 2019(06)
[2]納米材料國內(nèi)外研究進展Ⅰ——納米材料的結(jié)構(gòu)、特異效應(yīng)與性能[J]. 朱世東,周根樹,蔡銳,韓燕,田偉. 熱處理技術(shù)與裝備. 2010(03)
[3]納米材料與納米技術(shù)的研究方向及應(yīng)用前景[J]. 雍岐龍,程蓮萍,孫坤,陳華. 云南冶金. 2001(05)
本文編號:3074420
【文章來源】:渤海大學(xué)遼寧省
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
不同種類的納米材料(a)石墨烯,(b)過渡金屬硫化物,(c)六方氮化硼,(d)
基于石墨烯量子點仿生納米材料對魚肉中喹諾酮類藥物的應(yīng)用研究4的熒光特性[20]。此外,GQDs具有多種良好的光學(xué)特性,例如:具有良好的熒光穩(wěn)定性、具有電致發(fā)光性質(zhì)、具有強紫外光吸收、具有上轉(zhuǎn)換發(fā)光性質(zhì)。GQDs的熒光性質(zhì)具有獨特的激發(fā)波長依賴性,即當(dāng)激發(fā)波長改變時,是GQDs具有的獨特的激發(fā)波長依賴性的熒光性質(zhì)[20-21]。圖1-2石墨烯結(jié)構(gòu)示意圖(右)及演變成C60、碳納米管和石墨的示意圖(左)Fig.1-2Schematicdiagramofgraphene(right)andschematicdiagramsthatevolvedintoC60,carbonnanotubesandgraphite(left)GQDs的光譜性質(zhì)影響因素較多,包括粒子邊緣的官能團、制備方法、尺寸大小和溶劑效應(yīng)等。紫外吸收峰同樣受不同的尺寸大孝合成方法以及含氧量的影響。受合成方法和量子限制效應(yīng)的影響,GQDs在紫外光譜區(qū)具有較強的吸收,在230nm有特殊的吸收峰,主要由于GQDs結(jié)構(gòu)中的C=N雙鍵的π-π*振動激發(fā)的[23-24]。GQDs的光致發(fā)光特性主要受到尺寸大孝激發(fā)坡長、pH和合成方法的影響。研究發(fā)現(xiàn)GQDs熒光性能對激發(fā)波長具有依賴性(圖1-3a),熒光發(fā)射波長隨著激發(fā)波長增大不斷增大,而熒光強度隨著激發(fā)波長增大不斷減小[25]。同時,GQDs的光致發(fā)光特性對尺寸具有依賴性,GQDs的發(fā)光性能隨著尺寸大小的變化發(fā)生改變。不同尺寸的GQDs在紫外激發(fā)下會發(fā)出不同顏色的熒光。
渤海大學(xué)碩士學(xué)位論文5圖1-3影響石墨烯量子點熒光特性的因素(a)激發(fā)波長依賴性(b)尺寸依賴性Fig.1-3FactorsaffectingthefluorescencepropertiesofGQDs(a)excitationwavelengthdependence(b)sizedependence1.3.2石墨烯量子點的合成方法GQDs根據(jù)原材料的不同,分為兩種合成方法:自上而下法和自下而上法。自上而下的方法制備的GQDs是納米級別的,主要使用化學(xué)或物理方法重組大尺寸石墨烯材料以獲得,常見的方法有水熱法、溶劑熱法、化學(xué)剝離法、電化學(xué)法、超聲波法和微波輔助法等[26]。而自下而上法主要是利用類芳香族化合物或有機多環(huán)芳香族化合物作為碳源來合成,主要包括有機分子熱解法等。圖1-4石墨烯量子點的制備方法描述Fig.1-4PreparationofGQDs
【參考文獻】:
期刊論文
[1]可視化蛋白芯片法同時檢測牛奶中喹諾酮類抗生素殘留的含量[J]. 李周敏,李心愛,姚開安,雷青,許丹科,姜金斗. 藥物分析雜志. 2019(06)
[2]納米材料國內(nèi)外研究進展Ⅰ——納米材料的結(jié)構(gòu)、特異效應(yīng)與性能[J]. 朱世東,周根樹,蔡銳,韓燕,田偉. 熱處理技術(shù)與裝備. 2010(03)
[3]納米材料與納米技術(shù)的研究方向及應(yīng)用前景[J]. 雍岐龍,程蓮萍,孫坤,陳華. 云南冶金. 2001(05)
本文編號:3074420
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/cailiaohuaxuelunwen/3074420.html
最近更新
教材專著