光激发氧敏纳米纤维材料的制备及其性能*
2021-12-14陈美萍姚纪文卢雪峰
功能材料 2021年11期
关键词:二氧化硅
陈美萍,姚纪文,李 蓉,卢雪峰,郭 亚
(1. 江南大学 生态纺织教育部重点实验室,江苏 无锡 214122; 2. 江南大学 物联网工程学院,江苏 无锡 214122)
0 引 言
溶解氧的检测在医学、水产养殖及日常生活中具有极其重要的作用。例如对于水产养殖行业而言,水中溶解氧含量降低会导致鱼虾类运动量减少,生命活力下降;而当水解氧含量过高时,水中鱼虾可能会氧气中毒而大量死亡,从而导致大量减产,造成经济损失[1].因此,寻找一种简单高效、精准度高的溶解氧测定方法有着重要的意义。
溶解氧测定方法主要有碘量法、目视比色法、电化学分析法、分光光度法、色谱分析法和荧光法等[2-9]。其中,荧光法凭借其安全、稳定性高、测定效率高、灵敏性好、测定结果精准度高、能实时监测等特点,在众多溶解氧测定方法中脱颖而出,成为了测定溶解氧的主要方法[10-12]。蒋亚琪等[13]制备了包含荧光指示剂的溶胶-凝胶氧传感膜,发现[Ru(dpp)3]2+作为荧光探针,将有助于制备对氧响应灵敏的氧传感膜。Haoran Zhang等[14]通过化学键将荧光指示剂固定在硅烷偶联剂上,继而制备出具有响应速度快、灵敏度高等优点的溶解氧传感膜,且使用过程中不发生指示剂泄露。Manohar Prasad Koduri等[15]以F127为模板,制备出氧敏纳米颗粒,用于测试细胞中的氧浓度梯度,该纳米颗粒可在海藻酸盐水凝胶球体中使用5天以上。
增加氧敏传感器的的比表面积有利于提高其灵敏度[16-18]。近年来,科研工作者尝试增大氧敏传感器的比表面积,如将其制备成多孔薄膜、纳米微球等,但纳米微球在环境中难以回收利用,造成资源的浪费和环境的二次污染。……
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