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文档简介

一种基于智能手机的水体中氟离子检测方法本发明公开了一种基于智能手机的水体中本发明基于智能手机的便携式检测设备通过分测液体和固定浓度的样品的G比值,构建不同浓度氟离子与G比值的线性关系,实现了对F_的高灵敏度检测,相较于传统的荧光分光光度计检程中利用的可充电式光源不稳定导致测试结果2步骤4:将拍摄照片截取有效激发区域,并分别得到样品溶液和参比溶液对应区域的依次拍摄装有不同浓度的氟离子混合液照片,进行截取各自有效区域识别对应的RGB32O、2_氨基对苯二甲酸和DMF加入烧杯中超声混合均匀后加入到反应6.根据权利要求5所述的检测方法,其特征在于,所述步所述检测盒中设置有隔板,用于将所述检测盒分隔成光镜区和样品3所述光镜区用于放置所述分束镜和反射镜,并利用所述盖子使光所述光镜区中,检测盒的侧壁上设置有入射孔,所述激光笔固定筒所述锥形筒盖子的顶部固定连通所述空心筒,所述空心筒中间设置有9.根据权利要求8所述的检测方法,其特征在于,所述激光笔固定筒下方设置有支撑所述检测盒的底部设置有两个定位柱,分别为第一定位柱和第二定位所述分束镜通过分束镜光学调整镜架固定,所述反射镜通过反射镜光学调整镜架固调整镜架和反射镜光学调整镜架分别固定在所述第一定位柱所述检测盒的底部设置有两个样品槽,分别为第一样品槽和第二样4[0005]CN201810510382.0公开了一种基于智能手机的水中氟离子比色传感器及其应它包括单色LED光源、散光板、样品池、透镜和手机,该发明中单色LED光源波长为560~5[0011]所述光镜区用于放置所述分束镜和反射镜,并利用所述盖子[0020]步骤3:将上述孵育后混合液放入上述便携式检测设备中,并以荧光试剂作为参62[0032]所述步骤3中,孵育后混合溶液添加至第一比色皿中,荧光试剂为RhB,浓度为作了用于避免环境光影响和固定手机摄像头到比色皿距离的锥型筒盖子和连接到锥形筒上部用于固定手机的智能手机固定槽,该槽底部在对应手机的摄像头位置开了一个拍摄7携式检测设备的原理图;图3为本发明基于智能手机的便携式检测设备各部分分体结构示8别固定在第一定位柱16_1和第二定位柱16_2上;便于现场安装时确定光学镜片的固定位9与其相配合的智能手机固定槽7;也可通过弹簧等简单的构件制备大小可调节的智能手机2O乙醇和水洗涤(各五次以上直至上清液测定荧光强度不再发生变化为止。最后将收集的MOF@RhB(MR)放入真空干燥箱中,在60℃下干燥过夜,经过石英钵研磨得到淡红色粉末的溶液与200μLMR溶液混合孵育,并拍照计算不同浓度的氟离子的G比值=GX/GX;出G通道比值对在0.1_1.5μM浓度范围内的氟离子溶液具有较好的线性,可以得到在0.1000_1.500μMF_范围内线性回归方程为△=1.957C(ymoL/L)+0.8080,R2=区间范围比直接荧光方法检测的线性范围降低许多,对氟离子的灵敏度也提高了接近10束、通过分束镜后到达比色皿的激光命名为分束1和通过反射镜到达比色皿的激光命名为智能手机的便携式检测设备左侧样品池;而右侧样品池则选取100μL的30nMRhB加入到3到RGB平均值。如图13所示,将得到的RGB值和对应的参比的RGB值一一对应求其R比值(GS/GX)、B比值分别与RhB浓度之间建立R比值线有明显线性关系。这是因为大多数智能手机摄像头的光谱灵敏度通常对于B通道有较好的于G通道最好的响应波长范围在500_600nm附近,而本实验测定的RhB其发射波长为578的斜率和R2均大于通过R通道建立的线性曲线的斜率和R2,则说明通过G通道建立RhB的线浓度区间的RhB是荧光分光光度计无法测定的。可见该基于智能手机的便携式检测设备荧[0110]选择34nM的RhB标准溶液,分别利用荧光分光光度计与本发[0112]为了更好的证实中心金属Al3+和溶液中的游离F_之间的特异性结合,从而实现了HSO4_2O32_____[0113]由于MOF材料可能在水环境中出现结构塌陷或受到水分子影响,而本实验的材料材料配制成0.3mg/mL的水溶液储备,并每天测定MR溶液背景值荧光信号及添加40μMF_定。可以看出MR材料储备液的荧光信号和添加F_后的荧光信号在七天内几乎没有太大波__

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