建立在超分子化学理论基础上的分子识别和光学传感在人工模拟酶催化、环境有害阴离子检测、食品安全检测及研究生命现象等领域具有巨大的应用价值。本研究以具有特殊光学性质的纳米金壳球体为建筑平台,设计合成一系列含酰胺、(硫)脲基的有机阴离子受体,通过Au-S键使有机阴离子受体有序组装在纳米金壳球体表面,构成有机键合单元和无机信号单元的纳米复合材料阴离子传感体系。借助有机键合单元和无机纳米粒子材料的特殊性质,该复合受体可在水溶液中灵敏检测、传感特定阴离子的同时能携带阴离子从溶液中沉淀出来,从而实现有害阴离子的检测与分离同步。对该复合受体在传感过程中出现的一些新现象或性质进行研究,有望研发一类新型集检测与分离为一体的多功能阴离子光化学传感器,同时也具有实际应用价值。
anion receptor;gold nanoshell;synthesis;assembly;photosensing
建立在超分子化学理论基础上的分子识别和光学传感在人工模拟酶催化、环境有害阴离子检测、食品安全检测及研究生命现象等领域具有巨大的应用价值。本研究以纳米粒子为平台,通过共价键把具有特别识别性能的阴离子受体键合到纳米粒子表面,合成了系列复合纳米粒子,并探索了这些复合粒子的光化学传感性质。借助有机键合单元和无机纳米粒子材料的特殊性质,该复合受体可在水溶液中灵敏检测、传感特定阴离子的同时能携带阴离子从溶液中沉淀出来,从而实现了有害阴离子的检测与分离同步。此外,本研究还合成了几个生物兼容性良好的有机配体,这些配体能进行细胞层面的成像,实现了细胞层面的光化学传感,具有潜在的生物应用价值。