【摘 要】
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自21世纪以来,荧光材料因其所特有的分子结构以及出色的特性便得到了广泛的关注,并且在农业方面、工业方面、医药学方面、生物学方面等都发挥着越来越重要的作用。但是,传统的荧
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自21世纪以来,荧光材料因其所特有的分子结构以及出色的特性便得到了广泛的关注,并且在农业方面、工业方面、医药学方面、生物学方面等都发挥着越来越重要的作用。但是,传统的荧光材料一般都存在荧光信号弱、灵敏度有限、稳定性差、毒副作用大、生物相容性差等缺陷,且容易受环境的影响而产生荧光猝灭,使荧光强度减弱。因此,合成出荧光信号强,灵敏度高,稳定性高,毒副作用小以及生物相容性好的荧光材料是目前急需解决的一大难题。 与传统荧光生色团聚集后导致荧光猝灭相反,有一类化合物在单分子状态下荧光微弱甚至观察不到荧光,而在聚集状态下荧光显著增强,这就是聚集诱导发光(AIE)现象。这一发现,大大的解决了现有的大多数荧光化合物在稀溶液中具有较高的荧光量子产率,而在聚集状态,尤其是晶态下,荧光减弱甚至猝灭的问题,这使得AIE材料在荧光传感器、电致发光器件、多重刺激响应材料、细胞成像等方面均有显著应用。 本文通过在Jeffamine ED2003聚醚胺上接枝脂肪酸(棕榈酸),合成了一种新型的具有AIE效应的高分子表面活性剂,并命名为ED2003-fa-16。并以这种高分子表面活性剂为模板剂,正硅酸乙酯为硅源,合成了自荧光二氧化硅纳米材料。主要成果如下: 1.通过Jeffamine ED2003聚醚胺与脂肪酸(棕榈酸)进行反应,增加JeffamineED2003的疏水链,经过简单的一步反应成功合成了一种新型的聚醚酰胺高分子表面活性剂,并命名为ED2003-fa-16。 2.以新型聚醚酰胺高分子表面活性剂ED2003-fa-16为模板剂,正硅酸乙酯为硅源,合成出了自荧光二氧化硅纳米材料。通过正交实验以及对反应条件的优化,确定了最优反应条件为:反应物摩尔比n(TEOS)∶n(ED2003-fa-16)∶n环己烷(C6H12)∶n(NH4OH)=1∶0.04∶31∶12,晶化温度30℃,晶化时间为2天。 3.通过改变晶化条件,用搅拌晶化来代替水热晶化,所得样品与水热晶化所得样品进行比较,水热晶化所得样品的荧光发射强度明显高于搅拌晶化所得样品的荧光发射强度。 4.通过添加油酸来分散二氧化硅纳米颗粒,改变加入油酸的先后顺序,对所得样品进行了表征,二氧化硅并没有被分散开。
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