本文將水溶性卟啉meso-四(4-N,N,N-三甲基氨基苯基)卟啉(TTMAPP)組裝到介孔分子篩MCM-41的孔道中,制備了金屬離子傳感材料TTMAPP/MCM-41,我們將100 mg MCM-41加入到8 mL含有22mgTTMAPP的水溶液中,室溫?cái)嚢?/span>l h.懸濁液過(guò)濾后用蒸餾水洗3 次,晾干后得到組裝體TTMAPP/MCM-41(20 mg/g).
meso-四(4-N,N,N-三甲基氨基苯基)卟啉(TTMAPP)和卟啉化合物TDMAPP的分子結(jié)構(gòu)圖如圖1所示.我們將 TTMAPP組裝到MCM-41形成傳感材料TTMAPP/MCM-41(20 mg/g).TTMAPP是一種發(fā)光很強(qiáng)的化合物,在激發(fā)波長(zhǎng)為420 nm的紫外光激發(fā)下,微量的TTMAPP即可顯示紅色光發(fā)射.如果用TTMAPP的水溶液處理未經(jīng)除去表面活性劑的分子篩,會(huì)得到?jīng)]有熒光的產(chǎn)物,說(shuō)明TTMAPP分子不能吸附在介孔分子篩的外表面.而如果用TTMAPP的水溶液處理除去表面活性劑的分子篩,則得到淡紫色的固體產(chǎn)物.即使用水多次洗滌,產(chǎn)物仍然保持原色,該固體在紫外光激發(fā)下會(huì)呈現(xiàn)出強(qiáng)的紅色光發(fā)射.
圖2為MCM-41,TTMAPP/MCM-41(20 mg/g)以及用硫酸銅水溶液處理過(guò)的TTMAPP/MCM-41(20 mg/g)的X射線粉末衍射譜圖.
圖3為TTMAPP/MCM-41(20 mg/g)以及用硫酸銅水溶液處理過(guò)的TTMAPP/MCM-41(20 mg/g)在200~800 nm范圍內(nèi)的紫外可見(jiàn)吸收光譜.
圖4給出了用不同濃度的銅離子水溶液處理過(guò)的TTMAPP/MCM-41(20 mg/g)發(fā)射譜圖
更多卟啉定制產(chǎn)品目錄:
四苯基卟啉/單壁碳納米管修飾玻碳電極(TPP/SWCNTs/GCE)
四甲氧基苯基卟啉功能化氮摻雜介孔碳修飾的玻碳電極(TMPP/N-OMC/GCE)
重氮化的四氨基苯基卟啉聚合膜修飾電極(UNCP-TAPP/GCE)
電聚合的四氨基苯基卟啉聚合膜修飾電極(CP-TAPP/GCE)
銀納米/四氨基苯基卟啉/介孔碳材料修飾電極(Ag/TAPP/OMC/GCE)
四甲氧基苯基卟啉/單壁碳納米管修飾玻碳電極(TMPP/SWCNTs/GCE)
硫代氨基配體修飾多支化金納米粒為骨架包裹的鐵嚇啉(AuNF@FeTPPCI)
二維5,10,15,20-四羧基嚇啉-CooSs納米復(fù)合材料
TPP修飾到金納米簇(TPP-AuNCs)復(fù)合納米材料熒光探針
四苯基卟啉共價(jià)連接氧化石墨烯TPP-GO
金屬鋅酞菁共價(jià)連接氧化石墨烯ZnPc-GO
卟啉/酞菁共價(jià)功能化氧化石墨烯雜化材料TPP-GO-ZnPc
四苯基卟啉共價(jià)修飾氧化石墨復(fù)合材料(RGO-TPP)
石墨相的氮化碳四羧基苯基卟啉(TCPP/g-C3N4)復(fù)合材料
聚殼聚糖修飾四(4-羧基苯基)錳卟啉(Mn-TCPP-CS20)
H2TCPP功能化的Co3O4鏈狀納米復(fù)合材料
5,10,15,20-四羧基苯基卟啉(H2TCPP)功能化CdS納米材料
H2TCPP功能化硫化鎘納米復(fù)合材料H2TCPP-CdS
新型的ECL發(fā)光體TCPP-CNNS復(fù)合材料
四(4-羧基苯基)錳卟啉[Mn TCPP]固載到硫化鋅[ZnS]
四(4-羧基苯基)錳卟啉固載到硫化鋅[Mn TCPP/ZnS]
以上資料來(lái)自小編axc
以上文中提到的產(chǎn)品僅用于科研,不能用于人體。