一种MOFs型分子印迹聚合物及其制备方法、农药残留荧光检测方法技术

技术编号:25118900 阅读:46 留言:0更新日期:2020-08-05 02:46
本发明专利技术公开了一种MOFs型分子印迹聚合物及其制备方法、农药残留荧光检测方法,涉及农药检测技术领域。该方法以MOFs为功能载体,在其表面进行双模板印迹聚合得到的金属有机框架/分子印迹聚合物(MOFs型分子印迹聚合物Fe

【技术实现步骤摘要】
一种MOFs型分子印迹聚合物及其制备方法、农药残留荧光检测方法
本专利技术涉及农药检测
,具体而言,涉及一种MOFs型分子印迹聚合物及其制备方法、农药残留荧光检测方法。
技术介绍
目前已上市使用的新烟碱类农药共有8种,分别为吡虫啉、啶虫咪、呋虫胺、烯啶虫胺、噻虫胺、噻虫啉、噻虫嗪和哌虫啶。新烟碱农药因其杀虫谱广、与传统农药交互性小,近年在蔬菜中应用广泛。伴随使用量的剧增,人们通过被污染的蔬菜而接触到新烟碱农药的风险也相应增加。新烟碱类农药残留可能带来的蔬菜产品质量安全问题越来越引起政府和消费者的关注。目前常用于新烟碱类农药的检测方法多为仪器分析方法,例如,气相色谱法、液相色谱法、气质联用法和液质联用法等。这些方法具有检测灵敏度高、准确度好、稳定性好等特点,但是同时也存在操作步骤繁琐、前处理复杂费时、需要大型贵重分析仪器和专业操作人员等缺点,限制了其在实时现场中的应用。现有新烟碱类农药快速检测技术主要集中在基于金纳米颗粒表面电荷转移和基于抗体、酶、核酸适配体及生物小分子特异识别传感方法的构建。这些方法虽然在一定程度上弥补了仪本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种MOFs型分子印迹聚合物的制备方法,其特征在于,包括:/n将Fe

【技术特征摘要】
1.一种MOFs型分子印迹聚合物的制备方法,其特征在于,包括:
将Fe3+/Fe2+溶液与氨水进行共沉淀反应,制备磁性纳米颗粒Fe3O4·NPs;
将所述磁性纳米颗粒Fe3O4·NPs与FeCl3·6H2O水溶液搅拌吸附,并逐滴加入含有H2BDC的DMF溶液,制备磁性MOFs复合材料Fe3O4-MIL-Fe;
将所述磁性MOFs复合材料Fe3O4-MIL-Fe作为载体,将啶虫脒和噻虫胺作为模板分子,合成MOFs型分子印迹聚合物Fe3O4-MIL-Fe@MIPs。


2.根据权利要求1所述的MOFs型分子印迹聚合物的制备方法,其特征在于,将所述Fe3+/Fe2+溶液与所述氨水进行共沉淀反应,制备所述磁性纳米颗粒Fe3O4·NPs的步骤具体包括:
将FeCl3·6H2O、FeCl2·4H2O和高纯水混匀并进行分散;
进行磁力搅拌作业,并加入NH3·H2O,在氮气保护下继续反应;
磁分离后,使用无水乙醇和纯水交替洗涤多次,并真空干燥得到的所述磁性纳米颗粒Fe3O4·NPs。


3.根据权利要求2所述的MOFs型分子印迹聚合物的制备方法,其特征在于:
所述FeCl3·6H2O、所述FeCl2·4H2O、所述高纯水以及所述氨水的用量比为0.5-0.75g:0.15-0.45g:200mL:5-15mL;
每次洗涤所用的所述无水乙醇和所述高纯水体积比为10mL:15-30mL。


4.根据权利要求1所述的MOFs型分子印迹聚合物的制备方法,其特征在于,将所述磁性纳米颗粒Fe3O4·NPs与所述FeCl3·6H2O水溶液搅拌吸附,并逐滴加入所述含有H2BDC的DMF溶液,制备所述磁性MOFs复合材料Fe3O4-MIL-Fe的步骤具体包括:
将所述磁性纳米颗粒Fe3O4·NPs和高纯水混匀后进行分散;
加入所述FeCl3·6H2O水溶液进行搅拌吸附;
加入所述含有H2BDC的DMF溶液,在常温下进行反应;
磁分离后使用无水乙醇和纯水交替洗涤多次,并真空干燥后得到所述磁性MOFs复合材料Fe3O4-MIL-Fe。


5.根据权利要求4所述的MOFs型分子印迹聚合物的制备方法,其特征在于:
所述磁性纳米颗粒Fe3O4·NPs、所述高纯水、所述FeCl3·6H2O、所述FeCl3·6H2O水溶液、所述H2BDC以及所述DMF的用量比为0.1-0.3g:200mL:0.3-0.9g:40-120mL:0.166-0.498g:33ml-1...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘广洋徐东辉高明坤李凌云黄晓冬许晓敏林桓张延国
申请(专利权)人:中国农业科学院蔬菜花卉研究所
类型:发明
国别省市:北京;11

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