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基于香豆素衍生物反应型识别CN~-的紫外荧光传感器及其应用研究  
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【英文篇名】 A Reaction Type Colorimetric and Fluorescence Chemosensor Based on Coumarin Derivatives Design for Detecting Cyanide Ion and Its Application
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【作者】 黄青; 曲文娟; 陈洁; 林奇; 姚虹; 张有明; 魏太保;
【英文作者】 Huang; Qing; Qu; Wenjuan; Chen; Jie; Lin; Qi; Yao; Hong; Zhang; Youming; Wei; Taibao; Key Laboratory of Eco-Environment-Related Polymer Materials; Ministry of Education; Key Laboratory of Polymer Materials of Gansu Province; College of Chemistry and Chemical Engineering; Northwest Normal University; School of Pharmacy; Ningxia Medical University; Lanzhou City University;
【作者单位】 西北师范大学化学化工学院教育部生态环境相关材料重点实验室甘肃省高分子材料重点实验室; 宁夏医科大学药学院; 兰州城市学院;
【文献出处】 有机化学 , Chinese Journal of Organic Chemistry, 编辑部邮箱 2018年 03期  
期刊荣誉:中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  中国期刊方阵  CJFD收录刊
【中文关键词】 香豆素衍生物; 荧光紫外双通道; 氰根离子; 食物样品应用;
【英文关键词】 coumarin derivatives; dual-channel; cyanide ions; food sample application;
【摘要】 设计合成了一种基于N-4-吡啶基香豆素-3-甲酰胺的新型的CN~-传感器Q1.通过紫外和荧光光谱研究了传感器Q1对10种不同阴离子的识别性能.当向含水10%(DMSO/H_2O,V∶V=9∶1)的Q1中分别加入CN~-,F~-,Cl~-,Br~-,I~-,Ac O~-,H _2PO_4~-,HSO_4~-,Cl O_4~-和SCN~-等阴离子后,发现CN~-的加入,使得Q1在304 nm处的吸收峰增强;相应的荧光光谱在431 nm处产生较强的发射峰;在365 nm紫外灯照射下,加入CN~-的Q1溶液会产生蓝色荧光.同时,其它离子的加入无上述现象.Q1中加入CN~-后光学性质改变的特点可实现在紫外、荧光双通道中检测CN~-,并且对CN~-的检测不受其它竞争离子的干扰.Q1对CN~-的荧光最低检测限为1.44×10~(-8) mol/L,低于世界卫生组织(WHO)规定在饮用水中CN~-的最高含量(<1.9μmol/L).另外,核磁滴定、红外、质谱结果表明,Q1对CN~-可能的识别机理是这二者之间发生加成反应,此推断通过密度泛函计算亦可佐证.值得注意的是,该结果可应用于对樱桃核仁中CN~-的检测,实现了在食物样品中...
【英文摘要】 A novel CN~-chemosensor based N-4-pyridylcoumarin-3-carboxamide derivative Q1 was designed and synthesized.The recognition performance of sensor Q1 for ten different anions was studied by UV and fluorescence spectroscopy.When anions such as CN~-,F~-,Cl~-,Br~-,I~-,Ac O~-,_2 _4H PO~-,_4HSO~-,_4Cl O~-and SCN~-were added to the mixed solution(DMSO/H_2O,V∶V=9∶1),addition of CN~-could increase the absorption peak of Q1 at 304 nm,and the corresponding fluorescence produced a strong emission peak at 431 nm.Q1 solut...
【基金】 国家自然科学基金(Nos.21662031,21661028,21574104,21262032)资助项目~~
【更新日期】 2018-03-23
【分类号】 O657.3;TP212
【正文快照】 工业生产中常用的氰化物是一种剧毒化合物,微量(5 mg/kg)即可致成人死亡[1].当环境中的氰化物通过呼吸、饮食或者皮肤进入生物体后,氰根离子(CN-)将会结合细胞色素氧化酶的Fe3+,导致氧化呼吸链传递受阻,干扰生物体的正常生理功能,进而致死[2].近些年随着制造业的发展,废水不合?

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