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·1950· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 35 卷
作为对比,将 1.2.2 节制备的未修饰的碳量子点 浆料至中性,挤压平衡水分后于室内避光处风干。
进行纯化干燥得到乳白色固体 CQDs。 称取风干后浆料,在抄片机上抄取定量为 100 g/m 2
[8]
1.3 测试条件 的手抄片纸 。
1.3.1 结构表征 1.4.2 紫外光加速老化实验
采用 FTIR(KBr 压片)对 CQDs 和 AMC-CQDs 将氧化淀粉(质量分数 4%)水溶液于 95 ℃下
进行结构表征。 糊化 0.5 h,在糊化液中加入 0.2%(以糊化液的质量
通过 XPS 在真空条件下对 AMC-CQDs 进行成 为基准,下同)、0.4%、0.6%、0.8%、1.0%、1.2%
分和化学态分析。 的 CQDs 和 0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、
1.3.2 形貌表征 0.7%、0.8%的 AMC-CQDs 配成表面施胶胶料,将其涂
采用透射电子显微镜和纳米粒度分析仪分别对 布于 76 mm × 82 mm 的手抄片纸表面,于室内避光
AMC-CQDs 的形貌和粒径分布进行表征。 处阴干。测试阴干后纸样的初始白度后,将纸样平
1.3.3 光学性能测试 铺于台式紫外耐候实验箱中(紫外光源 λ=340 nm,
2
采用紫外-可见分光光谱仪和荧光热释光谱仪 功率 P= 5.3 mW/cm ,纸样距光源 L=30 cm,实验温
对 CQDs 和 AMC-CQDs 进行光学性能分析(样品水 度 25 ℃),按设定间隔时间取出进行白度测定,并
溶液质量浓度为 0.2 g/L)。 计算返黄值(PC) [23] 。
1.3.4 荧光量子产率计算
荧光量子产率(QY)用来表征荧光物质吸光后 2 结果与讨论
发射的光子数与所吸收光子数之比,其计算公式
为 [22] : 2.1 AMC-CQDs 的表征
QY s =QY r (m s /m r )(n s /n r ) 2 2.1.1 红外光谱表征
式中:QY s 和 QY r 分别表示待测物质和标准物质的 CQDs 和 AMC-CQDs 的红外光谱如图 1 所示。
荧光量子产率;m s 和 m r 分别为待测物质和标准物质
的荧光峰面积积分强度与吸光度直线关系图的斜
率;n s 和 n r 为待测物质和标准物质测定时溶液的折
射率。
本文以硫酸奎宁(荧光量子产率 55.0%)作为
标准物。其在水中的折光率为 1.3325,0.1 mol/L 硫
酸奎宁中的折光率为 1.369。
1.4 应用性能测试
1.4.1 手抄片纸的制备
取适量杨木化机浆纸料置于 3 L 烧杯中,加入
a—CQDs;b—AMC-CQDs
去离子水(m 绝干纸料∶m 去离子水=1∶9)不断搅拌使纸料
图 1 CQDs 与 AMC-CQDs 的红外光谱
均匀分散,随后加入过氧化氢、硅酸钠和乙二胺四 Fig. 1 FTIR spectra of CQDs and AMC-CQDs
乙酸( EDTA )( m 绝干纸 料 ∶ m 过氧 化氢 ∶ m 硅酸钠 ∶
–1
m EDTA =1.00∶0.01∶0.05∶0.005)并调节 pH 至 9~10。 由图 1 可以发现,曲线 b 在 3426 cm 处的宽峰
–1
通过水浴加热,70 ℃恒温 1.5 h,再用去离子水洗涤 为—OH 和 N—H 的伸缩振动峰;2987 cm 处为苯