一种基于锌掺杂碳纳米材料和ZnCdS QDs构建的比率荧光pH传感器及其构建方法技术

技术编号:29870104 阅读:43 留言:0更新日期:2021-08-31 23:44
本发明专利技术公开了一种基于锌掺杂碳纳米材料和ZnCdS QDs构建的比率荧光pH传感器及其构建方法。该方法包括以下步骤:(1)制备锌掺杂碳纳米材料(Zn:CNM);(2)制备ZnCdS QDs;(3)构建双发射比率荧光pH传感器。本发明专利技术提供的Zn:CNM/ZnCdS QDs pH传感器制备方法,反应条件温和、绿色、简便,与传统抗坏血酸的检测方法相比,不需要昂贵的仪器和专业培训的人员来进行操作即可检测,同时具有省时省力,具有检测限低,准确性好,简单快速检测的优点。

【技术实现步骤摘要】
一种基于锌掺杂碳纳米材料和ZnCdSQDs构建的比率荧光pH传感器及其构建方法
本专利技术属于分析检测
,具体涉及一种基于锌掺杂碳纳米材料和ZnCdSQDs的双发射比率荧光pH传感器及其构建方法。
技术介绍
目前,碳纳米材料研究应用中是最为广泛的纳米材料。碳纳米材料是一种碳材料,至少有一维分散相尺度小于100nm,具有耐腐蚀性、高耐热性、高硬度、导电性等化学和物理特征。以碳元素为基础的纳米材料非常多,包括石墨烯、富勒烯、碳纤维、金刚石、碳纳米管和碳量子点。碳纳米材料的特征也受物质来源、制备方法、掺杂、条件等各因素影响。而掺杂其他元素是提高碳纳米材料功能的一种有效方法,即通过把其他杂元素引入碳纳米材料中,可以调整碳纳米材料的电子结构,从而影响其功能。如今,掺杂其他元素的碳纳米材料已经得到了广泛的研究和应用。由于金属离子具有很强的还原性,便可通过掺杂将金属离子引入碳纳米材料,这种方法不同于采用其他表面功能化方式进行的改性,即非共价键结合改性和共价键结合改性,掺杂金属离子会使碳纳米材料在某些方面产生一些新的特性和新的应用。尽管许本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于锌掺杂碳纳米材料和ZnCdS QDs构建双发射比率荧光pH传感器的方法,其特征在于,包括以下步骤:/n(1)制备锌掺杂碳纳米材料/n将乙醇胺溶液和溶剂混合搅拌,再依次加入乙酸锌和磷酸,于600~800W微波辐射5~10min,冷却后透析24~30h,制得锌掺杂碳纳米材料;所述乙醇胺、磷酸和溶剂的体积比为1~2:2~4:4~8;混合溶液中乙酸锌的终浓度为0.005~0.01g/mL;/n(2)制备ZnCdS QDs/nS1.将浓度为0.1~0.5mol/L的Zn(NO

【技术特征摘要】
1.一种基于锌掺杂碳纳米材料和ZnCdSQDs构建双发射比率荧光pH传感器的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)制备锌掺杂碳纳米材料
将乙醇胺溶液和溶剂混合搅拌,再依次加入乙酸锌和磷酸,于600~800W微波辐射5~10min,冷却后透析24~30h,制得锌掺杂碳纳米材料;所述乙醇胺、磷酸和溶剂的体积比为1~2:2~4:4~8;混合溶液中乙酸锌的终浓度为0.005~0.01g/mL;
(2)制备ZnCdSQDs
S1.将浓度为0.1~0.5mol/L的Zn(NO3)2·6H2O、浓度为0.05~0.1mol/L的巯基丙酸、浓度为0.1~0.5mol/L的Cd(NO3)2·6H2O以及溶剂混合,然后调节其pH值为10~12,再继续加入浓度为0.1~0.5mol/L的Na2S·9H2O,搅拌混合10~15min;所述Zn(NO3)2·6H2O、巯基丙酸和Cd(NO3)2·6H2O的体积比为1~1.5:15~20:1~2;
S2.于90~100℃回流S1所得溶液1~3h,收集回流液并向其中加入浓度为0.1~0.5mol/L的Zn(NO3)2·6H2O继续回流1~3h即可;所述Zn(NO3)2·6H2O的加入量为Cd(NO3)2·6H2O体积的1~2倍;
(3)构建双发射比率荧光pH传感器
将步骤(1)和步骤(2)制备得到的产物混合即可。


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【专利技术属性】
技术研发人员:霍峰蒋志卢常芳王显祥陈冬旭
申请(专利权)人:四川中科微纳科技有限公司四川农业大学
类型:发明
国别省市:四川;51

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