Page 115 - 《精细化工》2020年第9期
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第 9 期 李鑫杰,等: 碳点基介孔荧光探针的制备及其对 TNP 的测定 ·1829·
与此同时,作者对所制备的 SCDs 的光学性能
进行了测定。不同激发波长下多羟基 CDs 和 SCDs
的荧光光谱分别如图 4a 和图 4b 所示。多羟基 CDs
和 SCDs 均表现出明显的依赖光致发光行为。当激
发波长从 290 nm 增大到 390 nm 时,多羟基 CDs 的
发射峰从 417 nm 增大到 475 nm,而 SCDs 的发射峰
从 417 nm 增大到 445 nm。多羟基 CDs 的最大发射
波长为 415 nm,激发波长为 330 nm,而 SCDs 的最
大发射波长为 430 nm,激发波长为 350 nm,这可能
是由于多羟基 CDs 表面的羟基与 SBA-15/560 孔隙中
图 3 SBA-15/560(a)和 SCDs(b)的 TEM 图;SBA-15/560
的环氧基团发生了反应。如图 4c 所示,在双光子共聚
和 SCDs 的 XPS 谱图(c);SBA-15/560(d)和 SCDs
焦荧光显微镜下分别清楚地观察到红、绿、蓝 3 种荧
(e)的高分辨率 O 1s XPS 谱图;SBA-15/560 和
SCDs 的 FTIR 谱图(f) 光行为。结果表明,该 SCDs 具有良好的荧光性能。
Fig. 3 TEM images of SBA-15/560 (a) and SCDs (b), XPS 所有表征结果和分析数据表明,多羟基 CDs 成
spectra of SBA-15/560 and SCDs (c), high resolution 功组装到 SBA-15/560,所得到的 SCDs 具有良好的
O 1s XPS spectra of SBA-15/560 (d) and SCDs (e),
and FTIR spectra of SBA-15/560 and SCDs (f) 荧光性能和高度有序的介孔结构。
图 4 多羟基 CDs(a)和 SCDs(b)的荧光发射光谱图;SCDs 在双光子共聚焦荧光显微镜下红光、绿光和蓝光激发
下的照片,激发波长(405 nm)和发射波长(580 nm)(c)
Fig. 4 Fluorescence emission spectra of multi-hydroxyl CDs (a) and SCDs (b), photos of the composite probe by red, green
and blue excitation under two-photon confocal fluorescence microscope with excitation wavelength (405 nm) and
emission wavelength (580 nm) (c)
2.2 TNP 检测过程 见图 5。如图 5a 所示,在 pH 为 5~9 内,SCDs 的荧
2.2.1 pH 对 TNP 检测的影响 光强度发生了变化,在 pH 为 7 时出现了明显的荧
在 1.2.4 节条件下,固定 TNP 浓度为 50 μmol/L, 光猝灭现象,其原因可能是 pH 越低,TNP 的脱质
通过用不同 pH 的 PBS 缓冲溶液(0.2 mol/L)改变 子程度越低,而 pH 越高,多羟基 CDs 表面胺基的
体系的酸碱性,考察 pH 对 TNP 检测的影响,结果 质子化程度越低。结果表明,该 SCDs 可以应用于