四苯乙烯陰離子熒光化學(xué)傳感器
本文選題:四苯乙烯 切入點(diǎn):化學(xué)傳感器 出處:《南昌大學(xué)》2017年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文
【摘要】:熒光化學(xué)傳感器以其簡(jiǎn)單、快速、靈敏度高、選擇性好等優(yōu)點(diǎn)為當(dāng)前超分子領(lǐng)域研究熱點(diǎn)。近年來,以四苯乙烯衍生物為代表的具有聚集誘導(dǎo)發(fā)光(AIE)化合物引起人們的廣泛關(guān)注。這種四苯乙烯類衍生物具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于合成、易于官能化、聚集狀態(tài)下有較高的量子產(chǎn)率等特點(diǎn),已被廣泛應(yīng)用于熒光化學(xué)傳感領(lǐng)域。本論文合成了一系列含陰離子識(shí)別位點(diǎn)四苯乙烯衍生物,通過熒光發(fā)射光譜、紫外吸收光譜、1H NMR及SEM等手段詳細(xì)研究了受體分子陰離子傳感與識(shí)別能力,具體內(nèi)容如下:1.合成了一種含咪唑基的四苯乙烯衍生物BIM-TPE。在純水相中,BIM-TPE對(duì)焦磷酸根(PPi)具有很好的熒光增強(qiáng)響應(yīng),其檢測(cè)線低至1.6×10-8M。通過1H NMR滴定表明BIM-TPE中雙咪唑(CH)+與PPi形成了氫鍵作用。DLS數(shù)據(jù)顯示在BIM-TPE的水溶液中分子粒度約為100 nm,當(dāng)與PPi作用后,分子粒度急劇增加至1000 nm。而TEM數(shù)據(jù)顯示BIM-TPE與PPi結(jié)合前后其固態(tài)形貌由~50 nm的球狀聚集體變?yōu)殚L400-600 nm、寬約200 nm的棒狀聚集體。同時(shí),該探針成功用于生物體及水質(zhì)中PPi檢測(cè)。2.合成了一種含脲基四苯乙烯的有機(jī)小分子凝膠因子HGA-TPE。在EA、丙酮、乙醇等有機(jī)溶液中,HGA-TPE能夠形成穩(wěn)定的凝膠。同時(shí),該凝膠對(duì)F?具有很好的應(yīng)激性:隨著F?加入,發(fā)生了凝膠-溶膠的轉(zhuǎn)變。并通過XRD,SEM,1H NMR滴定等方法研究了其自組裝及對(duì)F-的識(shí)別機(jī)理。3.以四苯乙烯為熒光團(tuán)、咪唑摀(CH)+以及酰胺基NH為陰離子識(shí)別位點(diǎn)構(gòu)建了一種咪唑熒光化學(xué)傳感器HOIM-TPE。在純水相中,詳細(xì)研究了HOIM-TPE對(duì)不同陰離子及有機(jī)多磷酸鹽的識(shí)別能力。結(jié)果表明:HOIM-TPE對(duì)ATP有很好的熒光增強(qiáng)識(shí)別能力。DLS及1HNMR滴定研究表明ATP的加入增加了受體自組裝行為,導(dǎo)致其聚集熒光增強(qiáng)。
[Abstract]:The fluorescent chemical sensor is the research hotspot in the field of supramolecular in recent years because of its simplicity, rapidity, high sensitivity, good selectivity and so on. The agglomeration induced luminescence (AIEs) compounds, represented by tetrastyrene derivatives, have attracted much attention. This kind of tetrastyrene derivatives have the advantages of simple structure, easy synthesis, and easy functionalization. In this paper, a series of anion recognition site tetrastyrene derivatives have been synthesized by fluorescence emission spectra. The ability of receptor molecular anion sensing and recognition was studied in detail by UV absorption spectrum 1H NMR and SEM. The specific contents are as follows: 1. A tetrastyrene derivative BIM-TPE containing imidazolyl group has been synthesized. In pure water, BIM-TPE has a good fluorescence enhancement response to PPipyrophosphate. The detection line was as low as 1.6 脳 10 ~ (-8) M. by 1H NMR titration, it was found that diimidazolium Ch in BIM-TPE formed hydrogen bond with PPi. DLS data showed that the molecular particle size was about 100nm in the aqueous solution of BIM-TPE. The molecular particle size increased sharply to 1 000 nm. TEM data showed that the solid state morphology of BIM-TPE combined with PPi changed from 50 nm spherical aggregates to 400-600 nm long and 200 nm wide rod-shaped aggregates. The probe was successfully used for the detection of PPi in organism and water. 2. A small organic molecular gel factor HGA-TPE containing urea-tetrastyrene was synthesized. HGA-TPE can form a stable gel in organic solutions such as EAA, acetone and ethanol. Have good stress: with F? The self-assembly and recognition mechanism of F- were studied by XRDX SEM1H NMR titration. An imidazole fluorescent chemosensor HOIM-TPE was constructed with amide-NH as anion recognition site. In pure water phase, an imidazolium fluorescent chemical sensor, HOIM-TPE, was constructed. The recognition ability of HOIM-TPE to different anions and organophosphates was studied in detail. The results showed that: HOIM-TPE had a good fluorescence enhancement recognition ability to ATP. DLS and 1H NMR titration showed that the addition of ATP increased the self-assembly behavior of the receptors. Lead to its aggregation fluorescence enhancement.
【學(xué)位授予單位】:南昌大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號(hào)】:O657.3;TP212.2
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 ;微型手機(jī)化學(xué)傳感器[J];精細(xì)化工原料及中間體;2010年06期
2 ;第十一屆全國化學(xué)傳感器學(xué)術(shù)會(huì)議(第二輪通知)[J];分析化學(xué);2011年07期
3 ;第十一屆全國化學(xué)傳感器學(xué)術(shù)會(huì)議(第二輪通知)[J];分析化學(xué);2011年08期
4 蘇渝生;殷晉堯;;對(duì)“八五”期間我國化學(xué)傳感器發(fā)展規(guī)劃的幾點(diǎn)設(shè)想[J];化學(xué)傳感器;1990年03期
5 ;化學(xué)傳感器 1991年總目錄[J];化學(xué)傳感器;1991年04期
6 程介克;;評(píng)“光化學(xué)傳感器理論與方法”專著[J];分析科學(xué)學(xué)報(bào);1996年01期
7 仲敬榮,劉妙根,敖冰云,羊小海,王柯敏,肖丹;基于熒光內(nèi)濾效應(yīng)的鋰離子熒光化學(xué)傳感器研究[J];高等學(xué)校化學(xué)學(xué)報(bào);2001年02期
8 姜紹通,楊俊,潘麗軍,張悠金;尼古丁針型化學(xué)傳感器的研制[J];食品科學(xué);2002年01期
9 ;化學(xué)傳感器2002年總目錄[J];化學(xué)傳感器;2002年04期
10 周南;第9屆化學(xué)傳感器國際會(huì)議[J];分析試驗(yàn)室;2004年01期
相關(guān)會(huì)議論文 前10條
1 李占先;于明明;魏柳荷;;小分子金屬離子化學(xué)傳感器研究[A];中國化學(xué)會(huì)第26屆學(xué)術(shù)年會(huì)應(yīng)用化學(xué)分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2008年
2 王栩;林金明;;基于新型功能高分子的熒光猝滅型2,6-二硝基酚光化學(xué)傳感器[A];第八屆全國發(fā)光分析暨動(dòng)力學(xué)分析學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2005年
3 錢惠鋒;李良;仇昕;任吉存;;一種新型鉛(Ⅱ)離子化學(xué)傳感器[A];第三屆全國微全分析系統(tǒng)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2005年
4 范薇;;基于分子內(nèi)電子轉(zhuǎn)移機(jī)理的熒光化學(xué)傳感器研究[A];中國化學(xué)會(huì)第二十五屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文摘要集(下冊(cè))[C];2006年
5 李林;孔林;楊家祥;周虹屏;吳杰穎;田玉鵬;;金屬離子光化學(xué)傳感器的構(gòu)效關(guān)系研究[A];全國第十四屆大環(huán)化學(xué)暨第六屆超分子化學(xué)學(xué)術(shù)討論會(huì)論文專輯[C];2008年
6 程鑄洪;李鋼;;基于多級(jí)孔道分子篩載體的固載型汞離子化學(xué)傳感器的設(shè)計(jì)合成[A];第十七屆全國分子篩學(xué)術(shù)大會(huì)會(huì)議論文集[C];2013年
7 洪彥若;;β-氧化鋁系電解質(zhì)陶瓷及其化學(xué)傳感器的進(jìn)展[A];94'全國結(jié)構(gòu)陶瓷、功能陶瓷、金屬/陶瓷封接學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];1994年
8 李揚(yáng);馮繼昌;楊慕杰;;含有吡啶和三苯胺單元的超支化共軛聚合物:鈀離子熒光化學(xué)傳感器[A];2009年全國高分子學(xué)術(shù)論文報(bào)告會(huì)論文摘要集(下冊(cè))[C];2009年
9 張麗昆;佟慶笑;;一種基于多吡啶鉑(Ⅱ)配合物的鋅離子磷光化學(xué)傳感器[A];中國化學(xué)會(huì)第28屆學(xué)術(shù)年會(huì)第6分會(huì)場(chǎng)摘要集[C];2012年
10 東宇;邢志濤;楊俠;成義祥;;基于手性分子化學(xué)傳感器的設(shè)計(jì)與性質(zhì)研究[A];中國化學(xué)會(huì)第七屆有機(jī)化學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議圖文摘要集[C];2011年
相關(guān)重要報(bào)紙文章 前6條
1 王小龍;微型手機(jī)化學(xué)傳感器在美問世[N];科技日?qǐng)?bào);2010年
2 記者 李曉明;我大洋探測(cè)高溫高壓化學(xué)傳感器研制成功[N];地質(zhì)勘查導(dǎo)報(bào);2006年
3 本報(bào)記者 薛冬 王光榮;巾幗不讓須眉[N];光明日?qǐng)?bào);2001年
4 本報(bào)駐華盛頓記者 吳偉農(nóng);美國反恐技術(shù)招招鮮[N];經(jīng)濟(jì)參考報(bào);2001年
5 本報(bào)數(shù)據(jù)研究部 史庭琦;供給不足疊加需求趨旺 苯乙烯市場(chǎng)迎擴(kuò)張契機(jī)[N];上海證券報(bào);2014年
6 易蓉蓉;任詠華:我是個(gè)離不開化學(xué)品的人[N];人民日?qǐng)?bào);2011年
相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條
1 王鵬;多肽熒光化學(xué)傳感器的合成及生物應(yīng)用研究[D];蘭州大學(xué);2017年
2 孫劍奇;基于方酸菁染料的光化學(xué)傳感器的合成與應(yīng)用研究[D];南昌大學(xué);2017年
3 姜慧娥;基于喹啉和萘酰亞胺的離子熒光化學(xué)傳感器的合成及性質(zhì)研究[D];蘭州大學(xué);2015年
4 王懋祥;基于香豆素的重金屬離子熒光化學(xué)傳感器的研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2008年
5 黃曉梅;基于苯并吡喃腈的陰離子化學(xué)傳感器及萘酰亞胺功能材料的研究[D];華東理工大學(xué);2011年
6 孟祥明;熒光素基重金屬離子熒光化學(xué)傳感器的研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2007年
7 張燈青;基于離子和氨基酸識(shí)別的光化學(xué)傳感器的研究[D];復(fù)旦大學(xué);2007年
8 周治國;光化學(xué)傳感器的設(shè)計(jì)、合成與應(yīng)用研究[D];復(fù)旦大學(xué);2007年
9 劉衛(wèi)敏;光化學(xué)傳感器的設(shè)計(jì)、合成及其識(shí)別性質(zhì)研究[D];中國科學(xué)院研究生院(理化技術(shù)研究所);2008年
10 焦晨旭;光共聚新型熒光指示劑的光化學(xué)傳感器的研制[D];湖南大學(xué);2005年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 李春濤;四苯乙烯陰離子熒光化學(xué)傳感器[D];南昌大學(xué);2017年
2 代鑫;苯并咪(噻)唑及VA二唑類光化學(xué)傳感器的合成及離子識(shí)別研究[D];渤海大學(xué);2015年
3 烏迪;基于咔唑和萘酚衍生物的化學(xué)傳感器的合成及離子識(shí)別研究[D];渤海大學(xué);2015年
4 董輝;新型化學(xué)傳感器的構(gòu)建及其在疾病標(biāo)志物與金屬離子檢測(cè)中的應(yīng)用研究[D];鄭州大學(xué);2015年
5 王召璐;多肽基重金屬離子化學(xué)傳感器的研究[D];聊城大學(xué);2015年
6 郭崇偉;含咔唑和間苯二甲酸單元熒光化學(xué)傳感器的合成及其在金屬離子檢測(cè)中的應(yīng)用[D];北京工業(yè)大學(xué);2015年
7 韋新潔;基于喹啉和羅丹明為母體的熒光化學(xué)傳感器的設(shè)計(jì)、合成以及性能研究[D];安徽大學(xué);2016年
8 余升龍;基于香豆素和喹啉母體的小分子熒光化學(xué)傳感器的研究[D];安徽大學(xué);2016年
9 劉清;基于異煙肼的銅(Ⅱ)紫外比色化學(xué)傳感器的研制及應(yīng)用研究[D];吉林大學(xué);2016年
10 王美蘭;基于金納米簇的光化學(xué)傳感器體系研究[D];福州大學(xué);2014年
,本文編號(hào):1622564
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/huaxue/1622564.html