CoFe2O4磁性纳米材料在化学发光体系中的应用

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化学发光检测分析方法拥有装置简单、检测速度快、灵敏度高及检测范围宽等优点而普遍应用于食品安全、生物工程医药研究和环境水样检测等。随着纳米科学的兴起,化学发光已从分子和离子体系,延伸至纳米材料。其中磁性纳米材料因具备独特的磁性性能、高稳定性和高效催化性而引起广泛研究者的关注,结合其反应性和易分离等优点被认为是最具前途的催化剂。本文介绍CoFe2O4 MNPs作为催化剂,对特定的发光体系有着明显增益作用,进而利用这特定体系来检测某些有机物和氨基酸。  本篇论文研究的主要内容包括:  1、实验合成和表征不同反应时间的CoFe2O4 MNPs。通过实验发现CoFe2O4 MNPs对鲁米诺(Luminol)–过硫酸钾(K2S2O8)体系有明显的增益作用。为了探讨其体系的发光机理,实验研究了体系的紫外可见光谱、荧光光谱和化学发光光谱。最后将其Luminol–K2S2O8–CoFe2O4 NPs化学发光体系应用到有机物、药物和氨基酸的检测中研究其响应度,发现芦丁、对苯二酚、邻苯二酚等物质对该体系有明显猝灭效果。在此基础上,我们建立了流动注射检测芦丁、对苯二酚、邻苯二酚的新方法,同时实验还利用这个化学发光体系检测了水样中的芦丁。  2、在CoFe2O4 NPs的基础上,不同质量配比的β-CD/CoFe2O4纳米复合材料被合成并表征。实验发现它们对鲁米诺(Luminol)–盐酸羟胺(NH2OH·HCl)体系有不同程度的增益效果。确定最佳修饰比例后,将其应用到氨基酸、药物、有机物检测中。组氨酸、邻苯二酚、对苯二酚对该体系有明显抑制效果,因此我们可以建立一个快速、灵敏检测这三种物质的新方法。通过研究体系的紫外、荧光、化学发光光谱来探索可能的反应机理。  3、不同含量壳聚糖修饰的CoFe2O4被成功合成和表征,随后应用到Luminol–NaHSO3体系来研究它们的催化性能,实验发现CF/CoFe2O4 NPs对该体系有明显的增强作用。经过分析体系的紫外可见吸收光谱、荧光光谱和化学发光光谱后,CF-CoFe2O4 NPs在Luminol–NaHSO3中可能的催化机理被提出。在最优实验条件下,我们利用该体系来检测药物,实验发现麝香草酚和芦丁药物能有效抑制体系的化学发光。因此我们可以利用该Luminol–NaHSO3体系的FI-CL法痕量测定水样中的麝香草酚和芦丁含量.
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