[发明专利]一种使用NH2 在审
申请号: | 202110317006.1 | 申请日: | 2021-03-25 |
公开(公告)号: | CN113185966A | 公开(公告)日: | 2021-07-30 |
发明(设计)人: | 刘美玲;罗珞;仇林婕;赵文应;李培培;朱效华;张友玉 | 申请(专利权)人: | 湖南师范大学 |
主分类号: | C09K11/06 | 分类号: | C09K11/06;C08G83/00;G01N21/64 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 410081 湖*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 使用 nh base sub | ||
本发明提供了一种基于NH2‑CuMOFs纳米片的高灵敏和高选择性检测Cr(Ⅵ)的方法。本发明属于重金属离子Cr(Ⅵ)的检测的技术领域,涉及一种基于荧光NH2‑CuMOFs纳米片检测Cr(Ⅵ)的新方法。使用的方法是:制备含Cr(VI)的溶液,将其与NH2‑CuMOFs纳米片混合,由于合成的NH2‑CuMOFs具有稳定的荧光,可被Cr(VI)有效淬灭,可定量检测Cr(VI)。由于NH2‑CuMOFs纳米片的特殊性能,该方法对Cr(VI)的检测灵敏度高,选择性极好,且不受其他金属离子的干扰。该法还具有简单、线性范围宽、检测下限低等优点,适用于各种环境样品Cr(VI)的含量的测定。
技术领域
本发明属于分析化学技术领域,尤其涉及到使用一种二维发光NH2-CuMOFs纳米片作为荧光探针对Cr(Ⅵ)进行定量检测。
背景技术
铬是一种常见的环境污染物,有两个相对稳定氧化态:Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ),Cr(Ⅲ)是一种重要的微量元素,在动物和人体内可以参与脂肪和糖的代谢,而Cr(Ⅵ)具有较高的细胞毒性和致癌作用。Cr(Ⅵ)被广泛应用在工业生产如金属电镀、冶金和木材等。为此,Cr(Ⅵ)的检测具有十分重要的意义,已经引起了研究者的广泛关注。现有的检测手段主要有紫外可见分光光度法、电化学和荧光法等。这些方法存在电极制备工艺复杂、技术要求高、实验重复性差、检测灵敏度低等问题。而荧光分析具有操作简单、重现性好、检出限低等优点,被广泛应用于环境污染物、重金属离子等的检测。然而,制备出简单、选择性好、敏感度高、相对廉价的荧光探针,仍然是一个巨大的挑战。
金属有机骨架(MOFs)由于其多孔性、良好的比表面积和独特的物理化学性质,被广泛应用于储气、分离、催化、传感、光学等领域。与三维MOFs相比,二维MOFs纳米片的研究相对较少。与二维石墨烯类似,二维MOFs纳米片表面暴露出大量的活性中心,有利于基质分子与活性中心接触,可被用于催化、电化学和光学传感等领域。与石墨烯、黑磷、二硫化钼、氮化硼等二维纳米材料相比,由于其特殊的结构和特定的有机配体,二维MOFs纳米材料更易于修饰和功能化。同时,不同配体的MOFs如氨基、羟基、叠氮化物、酰胺等具有不同的功能和性质,使它们可以应用到特殊的体系中。目前已经制备了许多用于化学传感的MOFs纳米片,但发光的MOFs纳米片却鲜有报道,这极大地阻碍了其在光学和环境领域的进一步应用。
在本发明专利中,利用发光NH2-CuMOFs纳米片的荧光可以被Cr(Ⅵ)猝灭的性质,构建了一个灵敏检测Cr(Ⅵ)的荧光纳米平台。所用发光纳米片的合成是采用自下而上的策略,利用Cu(II)与二氨基对苯二甲酸在两相中的逐渐向中间层扩散形成纳米片。再通过多种实验手段验证纳米片与Cr(Ⅵ)之间是通过氧化还原与内滤效应发生作用的。本发明中二维发光MOFs纳米片的应用有助于开发新型荧光传感平台用于环境中重金属离子的检测。
发明内容
本发明针对现有的Cr(Ⅵ)检测方法和试剂存在的问题,目的是提供一种具有选择性好、检出限低、灵敏度高、响应速度快的新型发光MOFs纳米片作为定量检测Cr(Ⅵ)的荧光探针。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种基于NH2-CuMOFs纳米片的检测Cr(Ⅵ)方法,所述Cr(Ⅵ)检测试剂的具体配方为:
缓冲溶液 400-800微升,0.1摩尔,pH 5-8
荧光探针 50-150微升,200微克/毫升
Cr(Ⅵ)样品 100微升
蒸馏水 不加或者适量。
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