[发明专利]一种利用邻对位醛基取代的芳基酚检测过氧化物的方法在审

专利信息
申请号: 201410756494.6 申请日: 2014-12-10
公开(公告)号: CN104596954A 公开(公告)日: 2015-05-06
发明(设计)人: 贺庆国;徐炜;高宜逊;付艳艳;朱德峰;曹慧敏;程建功 申请(专利权)人: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
主分类号: G01N21/31 分类号: G01N21/31;G01N21/64;G01N21/75
代理公司: 上海泰能知识产权代理事务所 31233 代理人: 黄志达
地址: 200050 上海市*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 利用 对位 取代 芳基酚 检测 过氧化物 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于过氧化物检测领域,特别涉及一种利用邻对位醛基取代的芳基酚检测过氧化物的方法。

背景技术

过氧化爆炸物如“熵炸药”(三过氧化三丙酮,TATP),因为其制备简单并且极易爆炸,在恐怖活动和犯罪活动中应用越来越多。然而,它们既不像TNT那样是个典型的淬灭剂,又缺少芳环,不能通过紫外吸收或荧光光谱来检测。尽管它们在常温下有较高的饱和蒸气压(TATP,7.87Pa),对于此类爆炸物的检测却一直是个难题。过氧化氢(双氧水)是制备TATP的原料,对双氧水和过氧化物炸药的快速、灵敏和现场检测非常重要。当然,还是有一些方法,如电化学和质谱被用来检测TATP,但是,这些方法要么操作复杂,要么需要笨重的仪器,从而大大提高了检测成本、降低了检测效率。近来,有报道利用荧光传感材料和过氧化物在溶液里的脱硼化反应后荧光启亮来实现液相的过氧化爆炸物检测。Suslick等报道利用过氧化物和不同染料的氧化还原反应,来实现其气相的比色检测,虽然该方法有一定的灵敏度,但是却需要较为复杂的预处理过程。因此,目前气相过氧化爆炸物的高效、实时检测仍然是个非常大的难题。文献方法也有基于芳香化合物的硼酯或硼酸对过氧化物液体或蒸气进行检测的报道,但要么响应时间长,要么需要配合具有催化效应的纳米结构才能得以实现,而且,此类化合物的合成非常复杂,需要贵金属催化剂催化才能合成。

鉴于以上现状,开发新的快速、灵敏的过氧化物检测的新方法,以满足日益严峻的安检现场和快速检测需要,保障人民的生命和财产安全。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种利用邻对位醛基取代的芳基酚检测过氧化物的方法,该方法简单、快速,无需催化剂,解决了材料本身的溶解性和稳定性问题,使薄膜的制备更容易,该传感薄膜可检测低到1ppt的过氧化物蒸气,有望在相应的环境污染、公共安全领域等到广泛应用,同时在相关传感材料的设计方面具有指导意义。

本发明的一种利用邻对位醛基取代的芳基酚检测过氧化物的方法,包括:

制备邻对位醛基取代的芳基酚然后配制等摩尔比邻对位醛基取代的芳基酚与脂肪族胺的复合物的溶液,将溶液涂到基底表面,挥发除去溶剂即得传感薄膜;将传感薄膜置于过氧化物蒸气氛围中,同时检测光谱信号的变化,即实现对过氧化物的检测。

所述Ar选自

中的一种;其中,R5为一至十二个碳的烷基取代基。

芳基酚的羟基的邻位和对位必须同时有醛基取代,邻位可以有两个醛基同时取代,也可以由一个醛基取代。

所述脂肪族胺选自丙胺、丁胺、戊胺、己胺、环己胺、二乙胺、二正丙胺、二异丙胺、二丁胺、二戊胺、二己胺、三乙胺、三丁胺、三戊胺、三己胺、哌啶、对甲基哌啶、吡啶、二环己胺中的一种。

所述复合物溶液的溶剂为乙醇、四氢呋喃或二氯甲烷。邻对位醛基取代的芳基酚的溶解性较差,与等当量的胺作用形成复合物,易溶于四氢呋喃、二氯甲烷等常见溶剂,使膜的制备更容易,且具有更好的稳定性和传感效率。

所述基底为平面的石英片、云母片、硅片、纳米颗粒、纳米柱、纳米线或纳米纤维等,如纳米硅球、氧化锌颗粒、硅纳米线、电纺丝纳米纤维等。

所述过氧化物为过氧化氢溶液、三过氧化三丙酮、二过氧化二丙酮、过氧化苯甲酰、过氧化脲、过氧化乙醚或过氧化苯。

所述传感薄膜的厚度为1nm-5mm,厚度太薄和太厚都影响传感灵敏度。

所述传感薄膜不与过氧化物直接接触,反应时间为0.1-10分钟,一般100秒内传感薄膜的荧光完全猝灭。

所述芳基酚可作为骨架通过共价或非共价键连接的大分子、荧光聚合物以及与其它物质掺杂或共混构成复合传感材料。

本发明反应在液相进行非常缓慢,在室温和过氧化物蒸气下可迅速反应,检测方法简单、快速,无需催化剂。邻位和对位取代的芳基酚与过氧化物蒸气作用导致其吸收和荧光光谱变化,根据光谱信号的变化可以确定过氧化物的存在与否,而且根据变化程度还可以确定过氧化物的浓度,实现对过氧化物的定性和定量检测。

本发明给出了一种痕量过氧化物蒸气的荧光检测方法,利用邻对位醛基取代的芳基酚与仲胺的复合物制备传感薄膜,传感薄膜与过氧化物反应会引起传感膜的荧光淬灭。该检测用固态薄膜底物在常温、无催化条件下与过氧化物气体快速反应,实现对过氧化物的选择性和高灵敏识别。

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