【摘 要】
:
表面增强拉曼光谱(surface-enhanced Raman spectroscopy, SERS)是高灵敏度的表面光谱技术,能够检测吸附在金属表面的单分子层和亚单分子层,同时又能给出表面分子的结构信息,具
论文部分内容阅读
表面增强拉曼光谱(surface-enhanced Raman spectroscopy, SERS)是高灵敏度的表面光谱技术,能够检测吸附在金属表面的单分子层和亚单分子层,同时又能给出表面分子的结构信息,具有现场快速检测微量目标物的特点。本论文研究工作主要包括制备固相萃取膜(SWCNT-Oxide试纸),建立固相萃取与表面增强拉曼联用(SPE-SERS)检测水相中三嗪类除草剂的方法,考察了SPE-SERS的影响因素,对其机理进行了探讨,并进行实际水样中三嗪类除草剂的检测应用。采用水热法制备还原型氧化石墨烯(RGO),制备了固相萃取圆盘(SPE disk)并应用于对热敏打印纸中双酚A(bisphenol A,BPA)的萃取及SERS检测,对几种常见的热敏打印纸中BPA的含量进行了定量分析。 本论文共分三章: 1.第一章本章绪论部分介绍了SERS的原理、增强机理、基底种类和制备方式以及应用领域,固相萃取(SPE)的基本原理、模式及适用领域等,碳纳米材料(碳纳米管、石墨烯)的发现、合成方法、功能化类型以及在固相萃取方面的应用情况,并在此基础上提出本论文的研究思路和意义。 2.第二章建立了膜式SPE-SERS的检测方法,选取西草净为三嗪类除草剂的典型目标物。功能化修饰的氧化单壁碳纳米管沉积在尼龙微孔滤膜表层,自制一步膜式固相萃取装置,富集水相中的目标分子,同时降低了实际水样的基质干扰,通过滴加浓缩的金溶胶纳米颗粒,提高了对目标分子的检测灵敏度。详细考察了各项影响固相萃取效果的实验条件,SERS技术在固相模式中的影响因素,验证了对环境水样中三嗪类除草剂的测定可行性。 3.第三章本章使用碱液超声提取热敏打印纸中的BPA,以RGO为SPE disk填料,萃取碱液中的BPA,并以甲醇为洗脱剂,金纳米溶胶颗粒为SERS增强基底,结合便携拉曼仪进行SERS检测甲醇中BPA的浓度。通过优化萃取条件及检测条件,考察SERS技术在液相检测(in-tube)模式中的影响因素,建立了测定热敏纸中BPA含量的SERS测定方法,并将其成功应用于实际热敏打印纸样品中BPA的分析。
其他文献
创新人才的培养,一直是学校教育的不懈追求,学生创新意识培养的主战场和阵地在课堂上,创新意识的孕育也就必须贯穿在数学课堂教学中。数学思维力是学生数学素养的核心,创新思维是学生数学思维的重要品质,因此,要求教师在数学课堂营造一种适于创新能力培养的课程文化,这种文化以合作、对话和探究为主要特征,并且要求教师充分尊重学习者的个体差异性。人人与生俱来有创新之潜能,让学生在接受基础理论知识的同时,还要学会比较
量子点(QDs)是一种由ⅡB-ⅥA族元素和ⅢA-ⅤA族元素组成的无机半导体纳米晶体,由于QDs三个维度的尺寸都在10nm以下,内部电子在各方向上的运动都受到局限,具有明显的量子限域
趋化因子与其受体的相互作用正在成为调节肿瘤微环境的介质。在已知的趋化因子中,基质衍生因子(SDF-1,又名CXCL12)和它的受体趋化因子受体4(CXCR4)由于它们在促进肿瘤的转移
由于白色有机电致发光器件(WOLED)在固态照明和彩色显示器背光源等方面具有十分广阔的应用前景,因此该领域的研究受到了极大的重视。通过采用更稳定的蓝色荧光材料以及充分利
半导体纳米材料在日益蓬勃发展的无机纳米功能材料中扮演着重要角色。这一类纳米材料显示了与其体相材料不同的光学、电学、催化及气敏性质,并且广泛应用于各种重要的研究与
金属-有机骨架(Metal-Organic Frameworks,MOFs)材料作为一种新型多孔功能材料,由于具有比表面积大、易调控、易功能化等特点,在气体吸附分离、催化、荧光、磁性、分子识别、载药
近日,“岩溶大水矿山改性粘土帷幕注浆水害控制技术研究”项目通过了科技成果鉴定。该项目针对岩溶大水矿山,研制并成功应用了廉价的改性粘土注浆材料,开发了高速高效输料粉
由于具有优异的光电性质、光学性质、热稳定性、气敏性质等一系列优异的性能,氧化锌纳米材料具有非常广阔的应用前景。快速、高效地控制合成性能优异、结晶良好的氧化锌纳米
共轭聚合物不仅具有金属、半导体材料的电学和光学特性,还具备了聚合物所特有的良好力学性能和加工性能。同时共轭聚合物具有成本低、原料种类繁多、合成方法多样、分子结构可设计性等优点,可通过选择合适的单体和合成方法有效的设计和构建理想的共轭聚合物构型和形貌,制备出满足不同应用领域要求的性能优异的共轭聚合物材料。近十多年来共轭聚合物引起了科研人员的广泛关注,在发光二极管,场效应晶体管、太阳能电池、传感器等领
长久以来,钢铁行业的发展产生了大量的钢铁酸洗废液,这些废酸液成分复杂、排放量大、治理的技术难度大、严重污染了生态环境、制约了当地经济的发展,因此加强酸洗废液的处理势在必行。解决这些问题不仅需要国家有关环保政策和法律法规的强制实施,更需要新技术的支撑。为了解决钢铁行业面临的这一难题,我们探索出了一条既能解决钢铁酸洗废液的污染问题又能带来较好的经济效益的资源化绿色处理工艺。该工艺以钢铁酸洗废液为原料,