[发明专利]一种氨基苯并呋喃酮在氟离子检测中的应用在审
申请号: | 202010111311.0 | 申请日: | 2020-02-24 |
公开(公告)号: | CN111289502A | 公开(公告)日: | 2020-06-16 |
发明(设计)人: | 邓志峰;华静;李锐;张海昌;耿洁婷;郑萌;李雷权 | 申请(专利权)人: | 陕西理工大学 |
主分类号: | G01N21/78 | 分类号: | G01N21/78 |
代理公司: | 北京高沃律师事务所 11569 | 代理人: | 刘潇 |
地址: | 723000 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 氨基 呋喃 离子 检测 中的 应用 | ||
本发明属于离子检测技术领域,特别涉及一种氨基苯并呋喃酮在氟离子检测中的应用。本发明提供了一种氨基苯并呋喃酮在氟离子检测中的应用。本发明提供的氨基苯并呋喃酮中含有氟离子检测基团、发色基团和连接基团。实施例测试结果表明,本发明提供的氨基苯并呋喃酮在氟离子检测中,可以通过裸眼检测确认不同有机溶剂中氟离子的存在;对氟离子的检测极限可低至5×10‑7mol/L,灵敏度高;待测溶液中出现一种或多种非氟离子阴离子时,加入所述氨基苯并呋喃酮的混合体系颜色不会发生改变,然而一旦待测溶液中出现氟离子后,加入所述氨基苯并呋喃酮的混合体系的颜色会发现明显改变,对氟离子选择性高。
本研究得到国家自然科学基金青年科学基金项目(No.:21805151)、山东省自然科学基金面上项目(No.:ZR2018MB024)、山东省青年泰山项目(No.:201909120)和陕西理工大学校级科研项目(No.:SLGPT2019KF01-01,SLG1901)资助。
技术领域
本发明属于离子检测技术领域,特别涉及一种氨基苯并呋喃酮在氟离子检测中的应用。
背景技术
氟离子是最小且电负性最强的阴离子,具有高电荷密度特性,其在化学工业、有机合成、军事领域、医疗和生化中具有特殊的功能,不仅可以存在于水环境中,还可以出现在农药、有机废液等有机介质中,因而应用和存在广泛。
目前,氟离子的含量测定,主要采用比色法和氟电极法。其中,常规比色法是根据在酸性溶液中,茜素磺酸钠(茜素红s)与锆盐反应生成红紫色络合物的特点,当氟离子存在时,与络合物中的锆离子作用生成更稳定的无色氟氧化锆络合物,在一定浓度范围内,溶液色度的减退符合比尔定律。考虑氟离子在化学合成过程中可存在于各种有机溶液中,因而对有机溶液中存在的氟离子进行定性或定量的检测一直是氟离子检测的重点。目前比色法中许多研究均集中在检测单一有机溶液中存在的氟离子,例如针对单一溶剂为四氢呋喃、乙腈或氯仿时进行溶液中氟离子定性或定量的检测,无法提供一种在不同的有机溶剂中可以呈现不同颜色变化的、具有高选择性、高灵敏度的、便于裸眼检测的氟离子检测方法。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种氨基苯并呋喃酮在氟离子检测中的应用,所述氨基苯并呋喃酮应用于有机溶剂中氟离子的检测,可以实现在不同的有机溶剂中呈现不同颜色变化,具有高选择性、高灵敏度的、便于裸眼检测的特点。
为了实现上述发明的目的,本发明提供以下技术方案:
本发明提供了一种氨基苯并呋喃酮在氟离子检测中的应用。
优选的,所述氨基苯并呋喃酮具有如下结构:
优选的,所述应用包括以下步骤:
将待测液加入所述氨基苯并呋喃酮的有机溶液中,混合后静置至少30min,观察混合体系的颜色,若颜色与氨基苯并呋喃酮的有机溶液不一致,则表明所述待测液中含有氟离子;若颜色与氨基苯并呋喃酮的有机溶液一致,则表明所述待测液中不含有氟离子;所述待测液中的有机溶剂与所述氨基苯并呋喃酮的有机溶液中的有机溶剂相同;
当所述待测液中含有氟离子时,测定混合体系的紫外-可见光吸收光谱图,根据所述紫外-可见光吸收光谱图得到混合体系的吸光度,根据所述吸光度与预定的标准曲线,得到所述待测液中氟离子的浓度,所述标准曲线为吸光度值与氟离子浓度之间的线性关系。
优选的,所述氨基苯并呋喃酮的有机溶液中的有机溶剂包括正己烷、四氯化碳、甲苯、苯、氯仿、二氯甲烷、三氯甲烷、四氢呋喃、丙酮、N,N-二甲基甲酰胺或二甲基亚砜。
优选的,所述氨基苯并呋喃酮的有机溶液的浓度为1.0×10-6mol/L~1.0×10-4mol/L。
优选的,所述标准曲线的获取方法包括以下步骤:
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