[发明专利]一种用于Ag+ 有效
| 申请号: | 202110363389.6 | 申请日: | 2021-04-02 |
| 公开(公告)号: | CN113176237B | 公开(公告)日: | 2022-06-21 |
| 发明(设计)人: | 钱静;崔海宁;王坤;王成全;贾素莉 | 申请(专利权)人: | 江苏大学 |
| 主分类号: | G01N21/64 | 分类号: | G01N21/64;C09K11/88;C09K11/02 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 212013 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 用于 ag base sup | ||
本发明属于荧光分析领域,公开了一种用于Ag+灵敏检测的比率荧光纳米传感器构建方法。特点在于通过混合两种稳定的量子点(QDs)制备比率荧光纳米传感器,实现对Ag+的快速、灵敏检测,在0.5μM~4μM的浓度区间内,Ag+浓度与荧光强度比值呈现良好的线性关系,检出限可达0.17μM。采用比率荧光法,有效避免检测背景波动带来的影响,提高检测准确性。采用免封闭的NAC‑CdZnTe QDs作为内标探针,简化了荧光传感器构建过程,采用Lcys‑CdZnTe QDs作为信号荧光探针对Ag+有特异性响应。两种QDs均具有良好的水溶性,传感器构建过程仅需要摇匀,操作简便。本发明中所提出的比率荧光纳米传感器,具有制备工艺简单,检测过程耗时短,试剂用量少,检测成本低廉等特点。
技术领域
本发明属于纳米材料荧光分析领域,特点在于通过混合两种稳定的量子点(QDs)制备比率荧光纳米传感器,实现对Ag+的快速、灵敏检测。
背景技术
银及其化合物被广泛用于电子、成像、光学、电池和制药等领域。此外,银的抗菌作用效果显著,可用于抗菌药剂、日用洗涤剂和化妆品等生活用品中。Ag+在低浓度时,具有良好的抗菌活性,以及很强的抑制和杀菌作用。低浓度的Ag+在饮用水中具有杀菌和抑菌作用。然而,Ag+却被列为重金属离子中污染物毒性最强之一。尽管不是生物蓄积性毒素,但Ag+能够与各种代谢产物的胺基、咪唑和羧基结合使巯基酶失活,并可以置换骨骼中必需的钙、锌等金属离子损害人体健康。此外,过量的Ag+在自然环境中逐渐聚集会抑制良性微生物生长,破坏自然界的菌落平衡,危害水中生物。同时,美国环境保护署规定二级饮用水的Ag+含量不超过0.46μM;澳洲国家健康及医学研究委员会建议将Ag+最高含量限制为100μg/L;中国卫生部规定饮用水中Ag+含量低于0.05mg/L(GB5749—2006生活饮用水卫生标准),我国污水中Ag+综合排放标准限定为0.5mg/mL(GB 8978-1996),这些规定都说明了检测 Ag+的重要性。因此,对Ag+含量的快速检测是非常有意义的工作。
鉴于Ag+的危害性和广泛存在性,发展和建立高效快速检测Ag+的方法具有十分非常重要的意义。目前,已经有一系列的检测方法用于测定环境中的Ag+,例如:电热原子吸收光谱法(ETAAS)、电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)、伏安法和电位测定法等。尽管这些方法具有很高的精确度和较低的检出限,但它的使用因仪器设备价格昂贵、操作复杂、检测成本高和耗时等原因受到了极大的限制。而荧光检测法具有操作简单、灵敏度高、检测成本低而逐渐受到关注。与传统荧光检测法相比,比率荧光传感法具有内在的校正,能削弱因为检测环境变化带来的影响。量子点(QDs)具有激发光谱宽、荧光强度高、光稳定性好、荧光发射峰窄而对称、无长波拖尾等优点,使量子点有望成为一种理想的荧光探针应用于荧光检测法。此外,量子点(QDs)本身的尺寸决定了其荧光发射波长,量子点表面的官能团决定了其偶联特性。因此量子点十分适用于构建比率荧光纳米传感器。
发明内容
本发明旨在构建一种操作简单、灵敏度高、选择性好等优点为一体的比率荧光纳米传感器。所构建的比率荧光纳米传感器制备工艺简单,检测成本低廉,可以实现准确、快速、灵敏检测Ag+的目的。
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