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文檔簡介
1、光學氧傳感器技術是繼光學、信息技術和圖形圖像處理技術獲得重大突破后發(fā)展起來的一種全新的氧氣分壓測量方法。光學氧傳感器通常由氧敏指示劑和聚合物基質材料構成,其中氧敏指示劑多為熒光配合物,當其與空氣中的基態(tài)氧分子碰撞時,會導致熒光分子發(fā)生能量轉移并引起熒光猝滅作用,且熒光分子的熒光強度、熒光壽命與氧壓力存在Stern-Volmer方程:I0/I=τ0/τ=1+Ksv[O2]的關系,因此通過測量光學氧傳感器的發(fā)光強度和熒光壽命可以實現對氧氣濃
2、度的非接觸準確測定。
本論文設計和合成了4種具有不同官能團的釕(Ⅱ)鄰菲啰啉配合物,分別為:[Ru(bpy)2(phen-NO2)](PF6)2、[Ru(bpy)2(phen-NH2)](PF6)2、[Ru(bpy)2(phen-Br)](PF6)2、[Ru(bpy)2(bphen)](PF6)2(其中,bpy為2,2’-聯吡啶,phen-NO2為5-硝基-鄰菲啰啉,phen-Br為5-溴-1,10-菲啰啉,phen-NH2為
3、5-氨基-鄰菲啰啉,bphen為4,7-二苯基-鄰菲啰啉),采用核磁共振(NMR)、紅外光譜(FTIR)、元素分析、紫外可見光譜(UV-vis)和熒光光譜法等對目標產物進行了分析與表征。光物理性能研究結果表明:配合物[Ru(bpy)2(phen-NH2)](PF6)2、[Ru(bpy)2(phen-Br)](PF6)2、[Ru(bpy)2(bphen)](PF6)2在藍-紫色可見光區(qū)域有較強吸收、可發(fā)射出明亮的橙紅色熒光、熒光量子效率高
4、(Ф=7.7%~18%)、激發(fā)態(tài)壽命(τ=114.7 ns~634.7 ns)長、Stocks位移值較大(147 nm~180 nm)和優(yōu)良的氧致熒光猝滅性能(Ksv≥3.5,I0/It≥4.0)等性能。其中,具接枝型官能團氨基的配合物[Ru(bpy)2(phen-NH2)](PF6)2的量子效率(Ф)=10%,τ=381.8 ns,Ksv=3.49,I0/It=4.33;而溴修飾的配合物[Ru(bpy)2(phen-Br)](PF6)
5、2以高達18%的熒光量子效率、634.7 ns的激發(fā)態(tài)壽命、180 nm的Stocks位移和Ksv=4.59,氧猝滅參數I0/It=5.29,使之最有希望成為接枝型、較高性能的光學氧傳感器的候選氧敏指示劑。
比較分析了具不同陰離子的配合物限[Ru(bpy)2(phen-NH2)](PF6)2和[Ru(bpy)2(phen-NH2)]Cl2的光物理性能和氧猝滅性能,結果表明:兩種配合物的光吸收和光發(fā)射波長隨著陰離子的變化略有移動
6、;當抗衡離子由較大體積的PF62-替換成較小體積的CI-后,配合物的相對量子效率由0.100降低到0.064、熒光壽命由381.8 ns提高至436.0 ns;氧致猝滅性能結果顯示:配合物[Ru(bpy)2(phen-NH2)]Cl2的Stern-Volmer猝滅常數(Ksv)值為5.69,[Ru(bpy)2(phen-NH2)](PF6)2的Ksv值為3.49,表明前者對氧的靈敏度高,抗衡離子的不同也會對配合物的氧猝滅性能產生影響。<
7、br> 以玻璃基片為氧傳感器的基底,氧敏性能良好的[Ru(bpy)2(phen-NH2)](PF6)2為熒光氧敏指示劑,具有環(huán)氧基官能團的3-縮水甘油丙基三甲氧基硅烷(GPMS)為支持基質,通過熒光氧敏指示劑與基質的共價鍵合,原位組裝新型熒光氧敏傳感單層膜。借助掃描電鏡(SEM)和原子力顯微鏡(AFM)對氧敏膜進行表征,通過熒光光譜測定氧敏單分子膜的氧猝滅性能。研究顯示,所制備的氧敏膜在純氮條件下的熒光強度(I0)與在純氧條件熒光強度
8、(It)的比值為1.40,說明該熒光氧敏傳感單層膜具有較好的氧致熒光猝滅效應;具有完全可逆的響應時間和還原時間,其數值分別為7s和13s。
選擇配合物[Ru(bpy)2(phen-NH2)](PF6)2、[Ru(bpy)2(phen-Br)](PF6)2作為熒光指示劑,通過改進的溶膠-凝膠法制備得到2種氧傳感器,并測定了溶膠-凝膠膜的氧猝滅性能和響應時間。結果表明:在整個氧氣濃度范圍內(0%~100%),兩種溶膠-凝膠膜的St
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