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文档简介

膜及其制备方法和应用本发明属于分子探针以及纳米纺织材料技钯反应后的荧光打开性能可实现钯单质的快速钯单质污染物的快速、简便检测提供有力的工具,在金属钯检测领域具有极其广阔的应用前2将检测金属钯的荧光探针与高分子聚合物溶液混合均匀,得到纺丝溶345物成功制备的性能良好的纳米纤维复合膜。本发明将静电纺丝技术与荧光探针有效结合,利用荧光探针与Pd0反应后的荧光打开性能可实现P环境中Pd0的快速、简便检测提供有力的工具,在钯单质检测领域具有极其广阔的应用前图8为本发明中荧光探针在641nm处的荧光图9为本发明中荧光纳米纤维膜与Pd0反应前和反应后附着在纤维膜上的荧光强化合物参考现有技术(Anovelnear_infraredfluorescentprobeforthedetectionofsulfurdioxidederivativesanditsapplicationinbiologicalimaging[J]6[0047]对上述得到的紫黑色粉末固体进行核磁分析,由此鉴定得到实施例1检测金属钯d6)δ159.00,154.39,153.24,152.67,146.41,143.40,132.07,130.12,129.63,127.43,126.99,125.13,122.17,121.39,120.27,119.63,105.00,50.81,29.30,27.47,26.65,24.61,20.22,19.34。[0050]本实施例提供一种检测金属钯的荧光纳米纤维膜,采用包括如下步骤的方法制7PBS以不同的体积比例混合,然后测试实施例1的荧光探针在不同的溶剂体系中对Pd0识别2+2+2+4+2++++2+42_3_0Co2+2+4+2+Ag++8.Na+8施例2的荧光纳米纤维膜暴露于Pd0后的荧光变化,将薄膜浸入含有100μM的Pd0的四氢呋喃溶液中,10s后在365nm紫外光观察显[0077]进一步对上述实施例2的检测Pd0的荧光纳米纤维膜与Pd0反应前后的纳米纤维直[0078]由图11可知,实施例2的荧光纳米纤维薄膜0.0736μm(a分布均匀。与Pd0溶液反应后,纳米纤维膜中的纳米纤维的平均直径增至9

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