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    金納米粒子在重金屬離子檢測方面的應(yīng)用研究

    所屬分類:農(nóng)業(yè)論文 閱讀次 時(shí)間:2020-04-17 15:14

    本文摘要:摘要近年來,貴金屬納米材料由于其具有獨(dú)特的光學(xué)性質(zhì)、穩(wěn)定性、生物相容性和自身的結(jié)構(gòu)特性等優(yōu)點(diǎn),被廣泛用于重金屬檢測領(lǐng)域。總結(jié)了近年來金納米粒子在重金屬離子檢測方面的研究現(xiàn)狀,最后對貴金屬納米材料在重金屬離子檢測中的發(fā)展前景進(jìn)行了展望。 關(guān)鍵

      摘要近年來,貴金屬納米材料由于其具有獨(dú)特的光學(xué)性質(zhì)、穩(wěn)定性、生物相容性和自身的結(jié)構(gòu)特性等優(yōu)點(diǎn),被廣泛用于重金屬檢測領(lǐng)域?偨Y(jié)了近年來金納米粒子在重金屬離子檢測方面的研究現(xiàn)狀,最后對貴金屬納米材料在重金屬離子檢測中的發(fā)展前景進(jìn)行了展望。

      關(guān)鍵詞金納米粒子;重金屬離子;檢測

    重金屬

      重金屬廣泛存在于水體、土壤、藥品、食品中,對生態(tài)環(huán)境和公眾健康造成了巨大的威脅。隨著經(jīng)濟(jì)的高速增長,環(huán)境污染漸呈加劇之勢。重金屬污染已成為全球性環(huán)境問題之一。因此,對重金屬離子檢測方法進(jìn)行分析研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。貴金屬納米粒子是近年來發(fā)現(xiàn)的一類新型的納米材料,由于其具有獨(dú)特的物理和化學(xué)性能,受到科學(xué)家們的廣泛關(guān)注。

      特別是金、銀納米粒子等貴金屬納米粒子,由于其具有特殊的光學(xué)性質(zhì)、穩(wěn)定性、生物相溶性和與某些重金屬離子間特異性的親和作用等,使其廣泛應(yīng)用在重金屬檢測和生化分析等領(lǐng)域%6。本文介紹了金納米材料在電化學(xué)、比色、熒光三種檢測方法檢測重金屬離子的研究現(xiàn)狀,最后對貴金屬納米材料在重金屬離子檢測中的發(fā)展前景進(jìn)行了展望。

      1在電化學(xué)檢測方面的應(yīng)用

      電化學(xué)檢測方法具有操作簡單、成本低、檢測范圍寬、靈敏度高和易于微型化、易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和連續(xù)在線實(shí)時(shí)監(jiān)測等諸多優(yōu)點(diǎn),在重金屬離子檢測中具有重要應(yīng)用價(jià)值LIU等8在絲網(wǎng)印刷電極上電沉積AuNPs,制備了一次性傳感器,用來檢測河水中cr+,其檢測限為5.0。g/L。ABOLLINO等9制備了金納米顆粒(AuNPs)并用于修飾玻碳電極制備成電化學(xué)傳感器,用于Hg2+檢測。KONG等%10&利用功能化的金納米材料實(shí)現(xiàn)信號放大,再利用DNA胸腺,-(T-Hgz+—T)與Hg2+的強(qiáng)特異性結(jié)合,研制了一種高選擇性的電化學(xué)生物傳感器,用于水溶液中Hg2+的超敏檢測。GONG等%11制備了金-.雙金屬納米顆粒/有機(jī)納米纖維復(fù)合材料(Au-PtNPs/NFs)。

      這種材料是具有均勻三維多孔納米結(jié)構(gòu)和大比表面積及高導(dǎo)電性,該傳感器對Hg2+的檢測限能達(dá)到0.008ng/g。張斌%幻合成出金納米粒子-碳納米纖維(AuNPs/CNFs)、鉗金納米粒子-碳納米纖維(PtAuNPs/CNFs)、/鉆納米粒子-碳納米纖維(PdCoNPs/CNFs)三種雜化材料,制備成三種不同的電化學(xué)傳感器。每一種傳感器都能實(shí)現(xiàn)Cd2+、Pb21和Cu2+重金屬離子的同步檢測。相比于普通的電化學(xué)修飾,建立在納米結(jié)構(gòu)材料基礎(chǔ)上的電化學(xué)傳感器更體現(xiàn)出了普通電化學(xué)傳感器所不具備的檢測性能,電化學(xué)傳感器在重金屬離子檢測方面的性能有了更大的提升。

      2在比色檢測方面的應(yīng)用

      比色檢測法可將目標(biāo)物識別事件轉(zhuǎn)變?yōu)轭伾兓哂胁僮骱唵、耗時(shí)短、肉眼可見和不需要昂貴或復(fù)雜的儀器等優(yōu)勢,已被廣泛應(yīng)用于環(huán)境污染監(jiān)控、食品安全監(jiān)測、生化分析以及疾病診斷等領(lǐng)域%13&。CHAI等%14&用L-半胱氨酸和谷胱甘肽修飾金納米顆粒檢測了水溶液中的Hg2+和Pb2+。當(dāng)水溶液中存在Hg+和Pb+,金納米粒子就會與其作用并產(chǎn)生比色響應(yīng),Hg+和Pb+檢測限為100nmol/L。LOU等%5&提出了一種基于胸腺與汞離子協(xié)同的金粒(AuNPs)測測水中的Hg2+離子。

      胸腺,-通過Au—N鍵與AuNPs結(jié)合,溶液由紅色變成紫色。在Hg2+離子存在下,胸腺,-與Hg2+離子結(jié)合而從AuNPs表面脫離,使AuNPs重新分散到溶液中,顏色恢復(fù)成紅色。該方法不僅經(jīng)濟(jì)有效,而且避免了復(fù)雜的表面修飾和繁瑣的分離過程,其檢測限為2nmol/L。洪穎%6&設(shè)計(jì)了一種新型的基于疏基丁二酸功能化的金納米粒子(MSA-AuNPs)的比色檢測Cr3+離子的傳感體系。該方法利用Cr3+離子與MSAAuNPs配位反應(yīng),使得AuNPs聚集,導(dǎo)致溶液顏色由酒紅色變?yōu)樗{(lán)紫色,通過裸眼和紫外-可見分光光度法即可實(shí)現(xiàn)對Cr3+離子的檢測。紫外-可見分光光度法和裸眼的檢測限分別達(dá)到0.060。

      利用相同的原理,洪穎還建立了一種基于谷胱甘肽修飾的金納米粒子(GSHAuNPs)比色檢測Pb2+離子的方法,該方法的檢測限為80nmol/L。洪穎的兩種方法都可應(yīng)用于實(shí)際水樣中Pb2+離子的檢測。陳鎮(zhèn)利用Cr3+能引起AMT(3-氨基-5-疏基1,2,4-三座)修飾的AuNPs發(fā)生致溶液發(fā)生化的原理,構(gòu)了種Cr3+的感測。該(5min),測達(dá)1""nmol/L,水體Cr3+的測。

      隨著納米科技的發(fā)展,納米材料因其優(yōu)異的光學(xué)性質(zhì)、良好的生物相容性、高的催化活性和易于表面功能化等優(yōu)點(diǎn),泛構(gòu)感器,極大提升了感或感器件的測度和穩(wěn)定性。比色法檢測重金屬離子成本低、操作易、時(shí)短,通眼,易實(shí)現(xiàn)重金屬離子現(xiàn)場檢測,在環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用和發(fā)展。

      3在熒光檢測方面的應(yīng)用

      XIE剛基于Hg2+—Au的高親和作用能有效地抑制熒光金納米管(AuNCs)的熒光這一原理,建立了一種無標(biāo)記、高選擇性、高靈敏度的方法,用于水介質(zhì)中檢測Hg2+離子;谕瑯拥脑恚琙HANG等%9&利用N-乙;鶃A-半胱氨酸(NAC)修飾金納米管(AuNCs)合成的橙色熒光復(fù)合材料NAC-AuNCs,對Hg2+進(jìn)行定量測定。姜晶晶2以雞蛋白(EW)為還原劑和保護(hù)劑,合成了發(fā)近紅外熒光的金納米簇(EW@AuNCs),EW@AuNCs作為熒光探針已被成功應(yīng)用于實(shí)際水樣中Hg2h的檢測,檢測限為20.0pmol/L。唐文%1&在水溶液中合成DNA功能化的金納米粒子(AuNPsDNA),基于Hg2hDNA構(gòu)型變化和供受體之間的能量共振實(shí)現(xiàn)Hg2h測。

      最低檢測限為8nmol/L。熒光光譜法由于簡單、快速、靈敏度高等優(yōu)點(diǎn),被認(rèn)為是一種理想的分析。傳統(tǒng)的熒測方的熒光探針都熒光團(tuán)或發(fā)色團(tuán),這些熒光團(tuán)或發(fā)色團(tuán)壽命短、發(fā)短,光穩(wěn),致這測有、選擇性和水溶等局限性。近年來,隨技術(shù)的發(fā)展,無機(jī)熒材料(量子點(diǎn)和金屬材料)因其熒高、低毒性、穩(wěn)好、斯托克斯位移大等優(yōu)點(diǎn)%3&,在重金屬檢測方面有廣闊的前景。

      4展望

      納米材料的興起與蓬勃發(fā)展使其在藥品、食品、醫(yī)學(xué)、生物、環(huán)境等中都了巨大的前景。主要介紹了貴金屬材料在重金屬離子測中的應(yīng)用研究進(jìn)展。的重金屬檢測有原子熒譜法、原子譜法等,這儀器昂貴、過程復(fù)雜,材料的開發(fā)和,是功能化材的起,為金屬離子的分析測提供了全新的研究思路。

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      金屬方向評職知識:重金屬論文發(fā)表投什么期刊比較好中

      《世界有色金屬》(月刊)創(chuàng)刊于1986年,由有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院主辦。是有色金屬工業(yè)刊物。旨在提供涉及有色金屬工業(yè)所有領(lǐng)域的綜合性、戰(zhàn)略性和消息性的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)情報(bào),以促進(jìn)我國有色金屬工業(yè)的發(fā)展。

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