一种用纳米银催化共振散射光谱测定NH制造技术

技术编号:16585386 阅读:65 留言:0更新日期:2017-11-18 13:29
本发明专利技术公开了一种用纳米银催化共振散射光谱测定NH

Catalytic resonance scattering spectroscopy for determination of silver nanoparticles with four sodium benzene boron ligands in NH4

The present invention discloses a catalytic resonance scattering spectrum NH4 for the determination of nano silver by using four sodium borate ligand

【技术实现步骤摘要】
一种用四苯硼钠配体调控纳米银催化活性共振散射光谱测定NH4+的方法
本专利技术涉及分析化学领域,具体是一种用四苯硼钠配体调控纳米银催化活性共振散射光谱测定NH4+的方法。
技术介绍
纳米酶是一种人工酶,又称纳米模拟酶,最早由Scrimin和Pasquato提出,被用于描述具有显著核糖核酸酶活性的金簇。由于纳米研究领域的飞速发展以及纳米材料独特的物理化学性质,纳米酶的影响已经在无数领域普及开来,包括:生物传感、免疫分析、癌症诊断和治疗、神经保护、干细胞生长和污染物清除等。CeO2中存在三价和四价铈两种混合价态以及氧空缺,因而在各种应用中体现出极好的催化性能,鉴于纳米铈可以消除超氧化物自由基,研究其模拟超氧化物氧化酶的性质则十分合理,研究发现,具有氧空缺的纳米铈可以保护正常细胞免受辐射损伤但却对肿瘤细胞起不到任何作用,该“保护力”源自纳米铈具备消除自由基的能力,后续大量研究证实,纳米铈具有多种酶(超氧化物氧化酶、过氧化氢酶和氧化酶)的性质,其优越的消除自由基性质被广泛用于体内和体外生物学应用中。由于合成方法简便及功能化手段的发展,柠檬酸钠法制备的金纳米颗粒在各种应用中被广泛研究,曾经有报道考察纳米金的催化活性。但是,当Rossi和他的同事发现裸金可以凭借溶解氧氧化葡萄糖时,学术界还是十分震惊的,这个反应与葡萄糖氧化酶(GOX)催化类似,暗示金纳米颗粒可以作为GOX模拟物,该课题组也报道了相关的机理研究。基于得到的实验结果,他们提出EleyRideal机理解释催化现象:葡萄糖首先吸附到金纳米颗粒的表面上;然后氧气靠近金属表面并与附着的葡萄糖反应产成葡萄糖酸和双氧水。金纳米酶的催化反应也遵从MichaelisMenten动力学,但是天然酶的活性比纳米酶高55倍。纳米金颗粒不仅仅具有氧化物模拟酶性质,而且也可以显示过氧化物模拟酶性质。有文献报道合成了铁蛋白包裹的铂纳米颗粒并测试了材料消除活性氧的能力,在体外条件下,所制备的材料显示了较好的超氧化物歧化模拟酶活性并且具有长期的稳定性,利用铁蛋白介导的过程,材料进入细胞并在外部诱导应力的作用下增加细胞活力。以纳米颗粒的质量为标准且不考虑聚丙烯酸(PAA)对Pt纳米颗粒活性的影响,实验结果表明,Pt纳米颗粒的超氧化物歧化模拟酶活性要低于CeO2纳米颗粒,但是文章并没有对该实验现象从理论的角度做出解释。十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)保护的10nmPt纳米立方体也被报道具有过氧化物模拟酶活性,催化反应为EleyRideal机理。在双氧水存在与否的条件下,材料均可以氧化底物OPD和TMB,证实了其氧化物模拟酶和过氧化物模拟酶的性质,利用材料的模拟酶性质,通过免疫测试实现了小鼠白细胞介素2定量分析,随后,他们又发现Au@Pt纳米棒同样具有抗坏血酸氧化酶的活性,这可用于检测葡萄糖时消除抗坏血酸的干扰。配体(ligand,也称为配基)是可与中心原子(金属或类金属)产生键结的原子、分子和离子,一般而言,配体在参与键结时至少会提供一个电子,配体扮演路易斯碱的角色,但在少数情况中配体接受电子,充当路易斯酸。以4-巯基苯甲酸为调控分子,对照巯基己醇,基于配体交换法对纳米金表面的寡核苷酸自组装进行调控,并用凝胶电泳进行表征的方法已有研究;铜离子是调控制备金纳米粒子的有效试剂,随着Cu2+增加浓度从0mmol/L到0.2mmol/L,金纳米颗粒的形状从棒变为立方体,浓度再增至1.6mmol/L,其形状变为十面体,该方法提出了一种基于选择性延迟平面生长速率的机制;另外,基于Hg2+配体调控赖氨酸修饰的纳米金的聚集,建立了线性范围在5nmol/L至100nmol/L之间,检测限为3.6nmol/L简单的黄曲霉毒素可视化检测的方法,该方法可应用于大米等食品样品中黄曲霉素的定量检测。铵盐是一类常用的无机化肥,在农作物中经常使用,过量的使用铵肥,对环境水质造成一定的污染,目前测定铵根的方法有滴定法、分光光度法、离子色谱法、荧光法等。滴定法是基于甲醛与铵根反应生成六亚甲基四胺和氢离子,再用NaOH滴定,同时要做氢离子的滴定以扣除氢离子消耗的NaOH,方法较为繁琐,对微量的铵根无法进行测定;离子色谱法,具有重现性好、准确度高等优点,但耗时、易受其他共存离子的干扰;荧光分析法具有操作简便、灵敏、快速的特点,但干扰因素多,分析过程较长;色谱法高校,但分离效果不稳定等。共振散射光谱法(ResonanceScattering,简称RS)具有仪器简单、灵敏度高、所需样品量少、分析速度快等优点,受到人们青睐,被用于核酸检测、蛋白质分析、免疫分析及细胞器结构功能检测技术等。有关RS测定阴离子也有一些报道,基于当有NO2-存在时,NO2-与过量的I-反应生成I3-,I3-与AO形成缔合微粒,NO2-浓度与共振散射光强度成正比,据此可建立NO2-的共振散射光谱分析法,检测限为0.068mg/L;基于抗坏血酸将Cu(Ⅱ)还原为Cu(Ⅰ),Cu(Ⅰ)进一步与SCN-形成CuSCN沉淀,建立了测定SCN-的共振光散射新方法,检出限为0.167mg/L。根据维生素B1与氯酚红结合生成的缔合物使共振散射显著增强并产生新的共振散射光谱,最大共振散射峰位于339nm处,维生素B1的质量浓度在0.03-0.42mg/L内与其对应的共振散射增强值呈线性关系,检出限为0.0042mg/L。目前尚未见采用四苯硼钠配体调控纳米酶催化的共振散射光谱方法测定铵根离子的报道。
技术实现思路
本专利技术的目的是针对测定NH4+现有技术的不足,而提供一种用四苯硼钠配体调控纳米银催化活性共振散射光谱测定NH4+的方法。这种方法采用配体反应调控纳米酶催化活性,方法简便、快速、灵敏度高。实现本专利技术目的的技术方案是:一种用四苯硼钠配体调控纳米银催化活性共振散射光谱测定NH4+的方法,包括如下步骤:(1)制备已知浓度的NH4+标准溶液体系:于刻度试管中,依次加入25μL-500μL10μmol/L的NH4+标准溶液、10μL-50μL0.1mmol/L纳米银、450μL-550μL10μmol/L的四苯硼钠溶液、30μL-100μL0.3mol/L的葡萄糖、100μL-200μL1mmol/LAgNO3和10μL-50μL0.5mol/LNaOH溶液,于60℃水浴反应6分钟,摇匀,然后冰水冷却至室温,加入80μL-150μL1mol/LNaCl,用二次蒸馏水定容至2.0mL;(2)制备空白对照溶液体系:用步骤(1)的方法不加NH4+标准溶液制备空白对照溶液体系;(3)分别取按步骤(1)、(2)制备的NH4+标准溶液体系及空白对照溶液体系倾入石英比色皿中,在荧光光谱仪上,设定仪器参数,扫描获得体系的共振散射光谱,测定420nm处的共振散射峰强度值为I,同时测定空白对照溶液体系的共振散射峰强度值为I0,计算ΔI=I-I0;(4)以ΔI对NH4+的浓度关系做工作曲线;(5)依照步骤(1)的方法制备样品溶液,其中加入的NH4+标准溶液替换为样品溶液,并按步骤(3)的方法测定样品溶液的共振散射峰强度值为I样品,计算ΔI样品=I样品-I0;(6)依据步骤(4)的工作曲线,计算出样品溶液NH4+的含量。步骤(1)中所述纳米银的制备方法是:在一个50mL三角烧瓶中加入44mL二本文档来自技高网
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一种<a href="http://www.xjishu.com/zhuanli/52/201710702723.html" title="一种用纳米银催化共振散射光谱测定NH原文来自X技术">用纳米银催化共振散射光谱测定NH</a>

【技术保护点】
一种用四苯硼钠配体调控纳米银催化活性共振散射光谱测定NH4

【技术特征摘要】
1.一种用四苯硼钠配体调控纳米银催化活性共振散射光谱测定NH4+的方法,其特征是,包括如下步骤:(1)制备已知浓度的NH4+标准溶液体系:于刻度试管中,依次加入25μL-500μL10μmol/L的NH4+标准溶液、10μL-50μL0.1mmol/L纳米银、450μL-550μL10μmol/L的四苯硼钠溶液、30μL-100μL0.3mol/L的葡萄糖、100μL-200μL1mmol/LAgNO3和10μL-50μL0.5mol/LNaOH溶液,于60℃水浴反应6分钟,摇匀,然后冰水冷却至室温,加入80μL-150μL1mol/LNaCl,用二次蒸馏水定容至2.0mL;(2)制备空白对照溶液...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁爱惠李重宁李丹彭宇涛蒋治良
申请(专利权)人:广西师范大学
类型:发明
国别省市:广西,45

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