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本论文选取两种荧光染料分子直接黄12(DY12)和赤藓红(ER)为客体,以水滑石为基质,采用静电层层组装的方法分别构筑了(LDH/DY12)n和(LDH/ER)n两种复合超薄膜。通过紫外-可见光谱和荧光光谱监测两种薄膜的组装过程,结果表明组装过程是规则有序的,且薄膜具有a、b面平行于基底的高取向性。通过对(LDH/ER)n不同层数薄膜的荧光光谱可知,26层的(LDH/ER)n薄膜显示出最佳的荧光发射谱。进一步通过扫描电镜、原子力显微镜和X射线衍射的表征,探讨了薄膜的形貌和结构,可知(LDH/ER)26复合薄膜的厚度约为44nm,每一层的厚度约为1.65nm,据此推测染料分子ER在水滑石层板间呈现单层排列。
选择复合薄膜(LDH/ER)26为研究对象,考察薄膜对牛血清蛋白(BSA)的荧光响应。结果发现,在BSA较宽的浓度范围内(5-90μg/ml),(LDH/ER)26复合超薄膜对BSA荧光响应具有较好的线性关系,线性方程为I=663.63-6.40C[BSA],R2=0.9859,且检测限达到2.51μg/ml;进一步的研究发现,(LDH/ER)26复合薄膜展示出良好的选择性、稳定性、可再生性和循环性。通过荧光偏振、圆二色谱和荧光光谱,研究(LDH/ER)26超薄膜荧光化学传感器检测BSA及其再生的反应机理,表明该无机-有机复合薄膜(LDH/ER)26在生物传感分析领域具有潜在的应用前景。