N-(4-氨基丁基)-N-N乙基异鲁米诺和血红素双功能化石墨烯材料的合成及化学发光的研究

来源 :中国科学技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:narco008
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
论文首先综述了化学发光、石墨烯复合纳米材料的表面功能化、化学发光功能化纳米材料的合成及其在生物分析中的应用。近年来,基于纳米材料优越的化学反应活性、催化性能、生物相容性及易自组装的性质,许多纳米材料如金属纳米粒子、SiO2纳米粒子、碳纳米管、石墨烯等已被用于合成发光功能化纳米材料,并被成功用于生物分析中,在改进分析方法灵敏度、分析时间等方面取得了重要进展。然而,为了进一步提高化学发光生物分析的灵敏度,获得更宽的线性范围,对发光功能化纳米材料的化学发光性能、材料稳定性及水溶性提出了更高的要求。基于此,本论文探索了N-(4-氨基丁基)-N-乙基异鲁米诺(ABEI)与血红素(hemin)双功能化纳米材料的合成方法,制备了新型的发光双功能化石墨烯复合纳米材料,并研究了其发光特性。主要研究内容如下:  首次报道了一种化学发光试剂和其化学发光反应的催化剂双功能化的石墨烯复合材料的合成方法,利用石墨烯、ABEI、血红素之间的非共价键作用,成功制备了ABEI和血红素双功能化的石墨烯复合材料。借助紫外-可见吸收光谱、X射线光电子能谱、红外光谱、拉曼光谱和电感耦合等离子体原子发射光谱等仪器分析手段,研究了此材料的表面化学组成,结果表明,ABEI与血红素分子共同存在于石墨烯材料的表面。利用原子力显微镜,荧光光谱等分析手段探讨了ABEI和血红素双功能化的石墨烯复合材料的组装机理,发现其具有多层ABEI/hemin/ABEI...分子结构。我们还进一步利用静态注射研究了此复合石墨烯材料的化学发光性质,利用循环伏安和脉冲电信号研究了该材料的电致化学发光性质,发现其具有优良的化学发光和电致化学发光特性,且该材料具有良好的稳定性及水溶性。该工作开创了一种新型制备化学发光试剂和催化剂双功能化石墨烯复合材料的简单合成方法。此外,基于该新型双功能化石墨烯材料优良的化学发光性质、稳定性及水溶性,使其在化学发光生物分析方面具有广阔的应用前景。
其他文献
水汽变换(WGS)反应是一氧化碳(CO)与水汽(H2O)反应生成氢气(H2)和二氧化碳(C02)的过程。它可用于去除燃料电池原料气中的CO,并生成H2。从热力学角度,WGS反应是一个放热反应,在高温进行时受热力学平衡的限制,低温更有利于CO的转化和H2的生成。但低温反应受动力学制约,反应速率较慢,所以低温水汽变换催化剂的性能至关重要。本论文制备了Au、Pt、Pd三种贵金属改性的碳化钼催化剂,对比了
本文主要论述了近红外吸收有机功能材料及刺激响应有机磁性、发光材料的研究进展。在近红外吸收有机材料方面,我们基于Hfbipo-·合成了两种有机自由基近红外吸收磷光材料(1和2);
影像引领 读懂名人  2016年《山东画报》推出的“名人故居”系列报道,用图文并茂的解读方式,让众多不为人知的名人故居跃然纸上。读者看到,名人故居,不再是独守一隅的冰冷建筑,不再是窄街陋巷中的斑驳院落,而被摄影人用心地拉入镜头里,成为陌生而鲜活的存在。在镜头的引领下,读者透过其雕花砖砌就的门洞,越过院落中洒满浓荫的老树,就仿佛感觉到,那浸淫着名人气息的旧日时光,正力透纸背般地扑面而来。在镜头下大放
本文以TNT和甲醛为原料,以Na2CO3作弱碱催化剂催化反应合成得到2,4,6-三硝基苯乙醇(TNPE),TNPE与丙二酰氯经酯化反应制得二(2,4,6-三硝基苯乙基)丙二酸酯(TNPEM)。TNPEM再与C60通过Bi