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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于传感器材料领域,涉及一种碳酸盐离子载体及其制备方法。
技术介绍
1、碳酸盐离子在环境监测中具有重要的作用,可以用于评估大气、土壤和水体中的碳循环过程,在水质监测中,碳酸盐离子是一种常见的阴离子,可以通过测量水样中碳酸盐离子的浓度来评估水的硬度特征;在土壤监测方面,碳酸盐离子可反映土壤酸碱度。另外,通过监测碳酸盐离子的含量,可以了解碳酸盐的来源和去向,进而评估环境中的碳循环速率和酸碱平衡状态。此外,碳酸盐离子也是维持生物体内酸碱平衡的重要离子之一,它参与了二氧化碳的运输和细胞内外酸碱平衡的调节,在临床诊断领域具有重要的作用,可以用于评估人体内的酸碱平衡状态和相关疾病的诊断。
2、现有技术常用的检测碳酸盐离子的方法包括滴定法、比色法、电导法、离子选择性电极法、酸碱滴定法等。其中,离子选择性电极法常用碳酸盐离子选择膜电极检测样本中的碳酸盐离子浓度,检测原理基于敏感膜的响应电位与分析物离子活度关系符合能斯特(nernst)方程。该电极具有对特定离子选择性好、分析时间短、分析成本低等优点,目前已广泛用于临床诊断、工业分析、环境监测等领域,近年来受到人们的普遍关注。
3、其中,碳酸盐离子载体作为选择膜电极的核心原材料,对环境分析或生物样品进行分析时,准确度、精密度、选择性和稳定性等各项检测性能起着关键作用。因此,需要严格控制碳酸盐载体的质量,并对其进行详细的测试和评估,以确保其符合要求并提高固态膜电极的检测性能。
4、常用的碳酸盐离子选择膜电极的离子载体是三氟苯乙酮和三氟苯甲酰的衍生物,其中
5、同时,由碳酸盐离子选择膜电极组成的产品,其货架期依赖于碳酸盐离子载体的稳定性,为延长产品的货架期,碳酸盐离子载体的稳定性也有待提升。虽然现有技术可以通过改变膜结构、增加前处理等方式减少干扰,但是增加成本和时间的同时,仍无法改善碳酸盐离子载体本身的稳定性。
6、为了提高碳酸盐离子载体的抗干扰性能及稳定性,将离子选择性载体替换为对碳酸盐离子具有较好选择性和稳定性的化合物以提高产品的检测准确性和产品货架期显得尤为重要。
技术实现思路
1、针对现有技术中存在的问题,本专利技术提供一种碳酸盐离子载体及其制备方法,所述碳酸盐离子载体具有良好的抗干扰效果和稳定性。
2、为达上述技术效果,本专利技术采用以下技术方案:
3、本专利技术目的之一在于提供一种碳酸盐离子载体,所述碳酸盐离子载体的结构如式1所示:
4、
5、其中,r为中的任意一种;
6、r1和r2分别独立地为h、卤素原子或烷基,r1和r2不同时为h,r3为全氟代烷基。
7、作为本专利技术优选的技术方案,所述卤素原子为f。
8、作为本专利技术优选的技术方案,所述烷基为c1~c6的烷基,如c1、c2、c3、c4、c5或c6的烷基。
9、作为本专利技术优选的技术方案,所述全氟代烷基为c1~c6的全氟代烷基,如c1、c2、c3、c4、c5或c6全氟代烷基。
10、本专利技术目的之二在于提供一种所述的碳酸盐离子载体的制备方法,式1所示化合物的制备方法包括式3所述化合物与r基对应的酰氯化合物进行取代反应制备得到。
11、
12、作为本专利技术优选的技术方案,所述r基对应的酰氯化合物包括中的任意一种。
13、此外,本专利技术的化合物可应用于离子传感器、光学传感器、气体传感器、生物传感器、色谱法、光刺激离子结合树脂、离子交换树脂和有机反应。
14、与现有技术方案相比,本专利技术至少具有以下有益效果:
15、本专利技术提供一种碳酸盐离子载体及其制备方法,所述碳酸盐离子载体具有优异的抗干扰效果和热稳定性。
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1.一种碳酸盐离子载体,其特征在于,所述碳酸盐离子载体的结构如式1所示:
2.根据权利要求1所述的碳酸盐离子载体,其特征在于,所述卤素原子为F。
3.根据权利要求1所述的碳酸盐离子载体,其特征在于,所述烷基为C1~C6的烷基。
4.根据权利要求1所述的碳酸盐离子载体,其特征在于,所述全氟代烷基为C1~C6的全氟代烷基。
5.一种权利要求1-4任一项所述的碳酸盐离子载体的制备方法,其特征在于,式1所示化合物的制备方法包括式3所述化合物与R基对应的酰氯化合物进行取代反应制备得到。
6.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,所述R基对应的酰氯化合物包括中的任意一种。
【技术特征摘要】
1.一种碳酸盐离子载体,其特征在于,所述碳酸盐离子载体的结构如式1所示:
2.根据权利要求1所述的碳酸盐离子载体,其特征在于,所述卤素原子为f。
3.根据权利要求1所述的碳酸盐离子载体,其特征在于,所述烷基为c1~c6的烷基。
4.根据权利要求1所述的碳酸盐离子载体,其特征在于,...
【专利技术属性】
技术研发人员:阳天宝,孙浩,甘杨非,李振,黄泽健,万龙飞,李圆圆,秦玉,
申请(专利权)人:南京晶捷生物科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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