[发明专利]量子点可视化检测Hg2+ 在审
申请号: | 202010129079.3 | 申请日: | 2020-02-28 |
公开(公告)号: | CN111272720A | 公开(公告)日: | 2020-06-12 |
发明(设计)人: | 陆阳清;王凯;陈泽楷;张鑫洋 | 申请(专利权)人: | 杭州众道光电科技有限公司 |
主分类号: | G01N21/64 | 分类号: | G01N21/64;C09K11/74;C09K11/02;B82Y20/00;B82Y30/00 |
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地址: | 311231 浙江省杭州市萧山*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 量子 可视化 检测 hg base sup | ||
本发明属于重金属检测领域,量子点可视化检测Hg2+离子荧光纸基质传感器及其制备方法和应用,量子点可视化检测Hg2+离子荧光纸基质传感器,包括纸基质载体和吸附在纸基质载体上的量子点荧光探针,量子点荧光探针具有以下的结构式:10Ca/6Tb:Bi2O2S。在该体系中Tb3+离子的5d能级位置较低4f‑5d跃迁位于紫外区域与Hg2+离子在紫外区域的吸收峰位置相近当纳米晶表面通过静电吸附Hg2+离子后Tb3+离子5d能级上的电子经Hg2+离子无辐射弛豫到基态减少了Tb3+离子5D4能级的电子布居数导致Tb3+离子的发光强度减弱且减弱的幅度非常明显非常适合于Hg2+离子的检测。该传感器是一种高选择性、简单快速、环保、便携、能够可视化、能够实现现场检测的Hg2+的荧光纸基传感器。
技术领域
本发明属于重金属检测领域,尤其涉及量子点可视化检测Hg2+离子荧光纸基质传感器及其制备方法和应用。
背景技术
汞是毒性较强的金属元素之一主要以Hg0、Hg2+以及有机汞三种形式存在其中有机汞的毒性最大。Hg2+被吸收后可通过血液循环系统进入全身及各个组织器官可造成中枢神经异常以及肝、肾等内脏的不可逆转地永久性损害导致食欲不振、懒惰等症状。采用荧光探针检测Hg2+具有高灵敏度与高分辨率的特性目前主要研究的探针包含碳量子点、MOF或者有机物体系这些体系的光学性能不稳定例如有机物的发光效率会随着照射时间的延长而减弱。
目前汞离子检测的方法主要分为两大类,一类是依赖大型分析仪器的检测方法,主要有原子吸收光度法(AAS)、原子荧光光谱法(AFS)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)、共振瑞利散射光谱法(RSS)、电化学法、气相色谱法、液相色谱法、质谱法以及多种仪器联用技术法等这些方法大都需要对样品进行富集、分离等专业而的繁琐预处理过程对操作者有一定的安全隐患再者仪器价格昂贵运行、维护费用高检测成本太高。另一类是化学传感器检测方法该方法具有灵敏、简便、响应时间短、分析速度快、选择性较高、实时检测及生物应用等区别于大型分析仪器检测方法的突出优点。
量子点(QuantumDotQD)又称为纳米晶或人造原子是一种由II-VI族或III-V族元素组成的准零维(quasi-zero-dimensional)的纳米颗粒。通常量子点在三个维度上的尺寸都在100纳米(nm)以下。由于量子限域效应(quantumconfinementeffect)量子点中的电子和空穴具有分立能级结构受激后可以发射荧光。通过控制量子点的形状、结构和尺寸可以方便地调节其能隙宽度、激子束缚能的大小以及激子的能量蓝移等电子状态。随着量子点尺寸的逐渐减小量子点的光吸收谱出现蓝移现象。尺寸越小则谱蓝移现象也越显著即所谓的量子尺寸效应。由于量子点可吸收所有高于其带隙能量的光子而发射的光波长(即颜色)具有尺寸依赖性因此可用尺寸不同的同类量子点形成发光波长(即颜色)不同的一系列标记物。
发明内容
为了解决上述的技术问题,本申请的一个目的是提供量子点可视化检测Hg2+离子荧光纸基质传感器,该荧光纸基质传感器采用量子点荧光探针,可以方便吸附纸基质载体,且在常温下非常稳定,具有检测快速、灵敏、选择好,可以应用在环境或人体中Hg2的检测。
为了实现上述的目的,本申请采用了以下的技术方案:
量子点可视化检测Hg2+离子荧光纸基质传感器,包括纸基质载体和吸附在纸基质载体上的量子点荧光探针,所述的量子点荧光探针具有以下的结构式:10Ca/6Tb:Bi2O2S。
另一方面本申请还提供了量子点可视化检测Hg2+离子荧光纸基质传感器的制备方法,该方法包括以下的步骤:
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