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一、Fe3O4@Au核壳式复合磁性粒子的制备利用化学共沉淀法制备了亲水性的Fe3O4磁性纳米粒子,深入探讨了沉淀剂的加入方式、反应温度、时间、反应物浓度等各种因素对产物的粒径及磁性能的影响,利用透射电子显微镜(TEM)测定磁性粒子的粒径大小,利用X-射线衍射确定磁性粒子的晶体结构。结合种子生长法和Frens方法制备了粒径30nm左右的Fe3O4@Au核壳式复合纳米粒子,初步探讨了Au原子在Fe3O4粒子表面的还原机理,简单分析了Fe3O4种子量对产物粒径的影响,实验证明制备得到的磁性纳米金粒子表面完全被金覆盖,紫外图谱可明显观察到纳米金特有的吸收峰,具有良好的磁响应性。二、水溶性氨基对叔丁基杯[8]芳烃的合成及其电化学特性在碱催化下,对叔丁基苯酚与甲醛缩合,以一步法合成对叔丁基杯[8]芳烃,合成方法经济,产率较高,本文参考文献方法并加以改进,对对叔丁基杯[8]芳烃的酚羟基进行了改性,合成了水溶性的氨基对叔丁基杯[8]芳烃。利用红外光谱和核磁共振氢谱对氨基对叔丁基杯[8]芳烃进行了表征。并研究了其电化学特性。三、氨基对叔丁基杯[8]芳烃在Fe3O4@Au核壳式复合磁性粒子上的修饰特性杯芳烃作为第三代超分子主体化合物的代表具有很好的超分子识别能力,引入功能基(如-SH、-NH2等)后的杯芳烃衍生物能够在纳米粒子表面进行修饰。我们合成的Fe3O4@Au核壳式复合磁性粒子结合了磁性氧化物粒子和胶体金的特点。本文我们将合成的Fe3O4@Au核壳式复合磁性粒子与水溶性的氨基对叔丁基杯[8]芳烃作用。通过多种表征手段证明修饰是成功的。四、氨基对叔丁基杯[8]芳烃修饰的Fe3O4@Au磁性复合粒子对硝基苯的富集作用氨基对叔丁基杯[8]芳烃可以与硝基苯形成1:1的包和物。25℃时,包合物的解离常数KD为4.29×10-4mol·L-1。因此,氨基对叔丁基杯[8]芳烃修饰的Fe3O4@Au核壳式复合磁性粒子对溶液中的硝基苯客体应具有吸附作用。本文测量了磁性吸附剂对硝基苯的吸附特性。实验测得,25℃时,平衡吸附时间为70分钟。当溶液中硝基苯的平衡浓度为10μM.,平衡吸附量为77.8 mg/g。