[发明专利]胆碱型稀土荧光探针在离子液体中硝基化合物及水中硝基化合物检测的应用在审

专利信息
申请号: 202211662256.X 申请日: 2022-12-23
公开(公告)号: CN115791738A 公开(公告)日: 2023-03-14
发明(设计)人: 伊思静;高文梅;刘晓霞 申请(专利权)人: 山西农业大学
主分类号: G01N21/64 分类号: G01N21/64;C07F5/00
代理公司: 西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙) 61223 代理人: 卢会刚
地址: 030801 山*** 国省代码: 山西;14
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摘要:
搜索关键词: 胆碱 稀土 荧光 探针 离子 液体 硝基 化合物 水中 检测 应用
【权利要求书】:

1.胆碱型稀土荧光探针在离子液体中硝基化合物及水中硝基化合物检测的应用,其特征在于,所述胆碱型稀土荧光探针为[choline]3[Eu(DPA)3],其中,choline为胆碱,DPA为2,6-吡啶二甲酸。

2.根据权利要求1所述的胆碱型稀土荧光探针在离子液体中硝基化合物及水中硝基化合物检测的应用,其特征在于,所述硝基化合物包括但不限于对硝基苯酚、硝基苯、对硝基甲苯、间二硝基苯。

3.根据权利要求1所述的胆碱型稀土荧光探针在离子液体中硝基化合物及水中硝基化合物检测的应用,其特征在于,离子液体中硝基化合物检测的应用方法为:

将胆碱型稀土荧光探针样品分散于离子液体中,得到分散液;

配制不同浓度的硝基化合物,向其中加入分散液,然后测定在激发波长293nm、发射波长616nm处的荧光强度,做成标准曲线,拟合确定荧光强度与硝基化合物浓度的线性关系及最低检测限。

4.根据权利要求3所述的胆碱型稀土荧光探针在离子液体中硝基化合物及水中硝基化合物检测的应用,其特征在于,检测待测样品时,测其在激发波长293nm、发射波长616nm处的荧光强度,并根据荧光强度与硝基化合物浓度拟合的线性关系,判断待测样品的浓度。

5.根据权利要求1所述的胆碱型稀土荧光探针在离子液体中硝基化合物及水中硝基化合物检测的应用,其特征在于,水中硝基化合物检测的应用方法为:

将胆碱型稀土荧光探针样品分散于水中,得到分散液;

配制不同浓度的硝基化合物,向其中加入分散液,然后测定在激发波长分别为287nm、发射波长616nm处的荧光强度,做成标准曲线,拟合确定荧光强度与硝基化合物浓度的线性关系及最低检测限。

6.根据权利要求5所述的胆碱型稀土荧光探针在离子液体中硝基化合物及水中硝基化合物检测的应用,其特征在于,检测待测样品时,测其在激发波长287nm、发射波长616nm处的荧光强度,并根据荧光强度与硝基化合物浓度拟合的线性关系,判断待测样品的浓度。

7.根据权利要求1所述的胆碱型稀土荧光探针在离子液体中硝基化合物及水中硝基化合物检测的应用,其特征在于,所述胆碱型稀土荧光探针按照如下步骤制备:

S1、将2,6-吡啶二羧酸与氢氧化胆碱的甲醇溶液溶解于水中,然后调节pH至中性后,得到混合液;

S2、将步骤S1的混合液加热至70-75℃,并向其中滴加EuCl3·6H2O的水溶液,再于70-75℃下搅拌反应2-3h后,蒸发溶剂得到粉末产物,将粉末产物去除残留的氢氧化胆碱,得到胆碱型稀土荧光探针。

8.根据权利要求7所述的胆碱型稀土荧光探针在制备离子液体中硝基化合物及水中硝基化合物检测探针的应用,其特征在于,所述2,6-吡啶二羧酸、氢氧化胆碱、EuCl3·6H2O的摩尔比为3:6:1;且所述步骤S1氢氧化胆碱的甲醇溶液中,氢氧化胆碱的质量分数为47-50%。

9.根据权利要求7所述的胆碱型稀土荧光探针在离子液体中硝基化合物及水中硝基化合物检测的应用,其特征在于,所述步骤S1中,水与氢氧化胆碱的体积比为3-4:1,采用1mol/L的氢氧化钠溶液或氢氧化钾溶液调节pH。

10.根据权利要求7所述的胆碱型稀土荧光探针在离子液体中硝基化合物及水中硝基化合物检测的应用,其特征在于,所述步骤S2中氢氧化胆碱残留溶剂的去除方法为:采用甲醇对粉末产物洗涤。

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