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一种三氟氯氰菊酯磁性荧光分子印迹材料的制备方法技术

技术编号:10345131 阅读:129 留言:0更新日期:2014-08-21 17:17
本发明专利技术涉及一种三氟氯氰菊酯磁性荧光分子印迹材料的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。本发明专利技术利用表面印迹技术合成了以拟除虫菊酯三氟氯氰菊酯(Cyhalothrin)为模板分子,Fe3O4纳米球为载体,丙烯酰胺(AM)为功能单体,烯丙基荧光素作为荧光试剂、二乙烯基苯(DVB)为交联剂,2,2'-偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂的荧光MIPs。制备的荧光MIPs纳米球具有顺磁性、较高的灵敏性、较好的选择性、易回收特点和较强的抗干扰能力,且对三氟氯氰菊酯具有较强的选择性识别性能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种适用于选择性识别和荧光检测三氟氯氰菊酯核-壳型磁性印迹聚合物的制备方法,属环境功能材料制备

技术介绍
分子印迹,又称分子烙印(Molecular Imprinting),是涉及化学、高分子、生物、材料等多学科的一种交叉学科技术。分子印迹技术(Molecular Imprinting Technique, MIT)也叫分子模板技术,是20世纪80年代迅速发展起来的一种分析分离技术。分子印迹技术是指以某一特定的目标分子(模板分子、印迹分子或烙印分子)为模板,制备对该分子具有的特异选择性聚合物的过程,通常被描述为制备和识别“分子钥匙”的人工“锁”技术。由于分子印迹聚合物具有预定性、识别性和实用性三大特性,使其在化学仿生传感器、模拟抗体、模拟酶催化、膜分离技术、对映体和位置异构体的分离、固相提取、临床药物分析等领域展现了良好的应用前景。磁性分子印迹聚合物(Magneticmolecularly imprinted polymer, MMIPs)是将磁性材料和分子印迹技术结合形成的一种新型功能材料。磁性分子印迹聚合物可以再外加磁场的作用下进行分离,从而本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种三氟氯氰菊酯磁性荧光分子印迹材料的制备方法,其特征在于按照下述步骤进行:(1)Fe3O4的制备:FeCl3·6H2O、无水醋酸钠(CH3COONa)和乙二醇按照1:2.7:40的质量比加入烧杯中搅拌之均匀后,将黄色溶液转移至反应釜中,200℃下反应8小时后冷却至室温,得到黑色磁性颗粒,用乙醇清洗5次后磁铁回收30℃真空干燥12小时,得Fe3O4;(2)Fe3O4@SiO2的制备正硅酸四乙酯(TEOS)和无水乙醇(1:7,v/v)加入三口烧瓶中,封闭搅拌15分钟;蒸馏水、氨水、无水乙醇(1:3:12,v/v)混合后逐滴加入三口烧瓶中后快速搅拌30分钟;将Fe3O4和TEOS(1:2,m/m)...

【技术特征摘要】
1.一种三氟氯氰菊酯磁性荧光分子印迹材料的制备方法,其特征在于按照下述步骤进行: (1)Fe3O4的制备: FeCl3.6H20、无水醋酸钠(CH3COONa)和乙二醇按照1:2.7:40的质量比加入烧杯中搅拌之均匀后,将黄色溶液转移至反应釜中,200°C下反应8小时后冷却至室温,得到黑色磁性颗粒,用乙醇清洗5次后磁铁回收30°C真空干燥12小时,得Fe3O4 ;(2)Fe3O4OSiO2 的制备 正硅酸四乙酯(TEOS)和无水乙醇(1:7,v/v)加入三口烧瓶中,封闭搅拌15分钟;蒸馏水、氨水、无水乙醇(I:3:12,v/v)混合后逐滴加入三口烧瓶中后快速搅拌30分钟^fFe3O4和TEOS (1:2,m/m)加入三口烧瓶中,搅拌6小时得到Fe3O4OSiO2,用无水乙醇和蒸馏水分别洗5次后磁铁回收,30°C真空干燥12小时,得Fe3O4OSiO2 ;(3)Fe3O4 OSiO2-MPS 的制备 将Fe3O4OSiO2超声分散在甲苯中,量取3-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(MPS)缓慢滴加到分散液中,80°C下继续搅拌10小时;反应结束后,用无水乙醇和蒸馏水分别洗5次后磁铁回收,30°C真空干燥12小时,得Fe3O4IgSiO2-MPS ;(4)Fe304@Si02_MPS@MIPs 的制备 Fe3O4OSi...

【专利技术属性】
技术研发人员:高林闫永胜王吉祥李秀颖李春香张岐
申请(专利权)人:江苏大学
类型:发明
国别省市:江苏;32

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