1. 研究目的与意义
电化学发光(ecl)作为一种高灵敏度和高选择性的分析方法已引起人们极大的究兴趣。电化学发光是指通过电化学方法来产生一些特殊的物质,然后这些电生的物质之间或电生物质与其它物质之间进一步反应而产生的一种发光现象.与荧光和磷光等光致发光过程不同,电化学发光无需外界激发光源,其可以有效避免背景光源的信号干扰。在生物检测领域,电化学发光生物分析技术是近年来出现的不同于传统的酶标记(elisa)和同位素标记(ria)的新型免疫分析技术,其检出限可达飞摩尔量级,而且其动态范围跨越好几个数量级。
三联吡啶钌金属配合物ru(bpy)32 作为目前最重要的一类电化学发光标记物,其面临着发光量子产率低(约5%),发光颜色单一(主要集中在610 nm左右)等弊端,这极大限制了其在痕量生物检测和多通道(与光谱分析技术联用)免疫分析技术中的应用。寻找具有不同发射波长和更高电化学发光效率的新型发光染料对电化学发光生物分析检测技术的发展具有重要意义。
2. 研究内容和预期目标
探究出一类含有大共轭体系环金属铱配合物优良发光性质的组合。
对这类环金属铱配合物电化学发光染料进行紫外-可见吸收光谱,荧光光谱,电化学发光光谱,以及电化学发光强度和效率的性质研究。
3. 研究的方法与步骤
研究方法:对含有大共轭体系的环金属铱配合物进行紫外-可见吸收光谱,荧光光谱等基本光物理性质的表征,同时重点针对其在电化学循环伏安、电致化学发光和电化学发光光谱等性质的研究。
研究步骤:
1.配置含有大共轭体系的环金属配合物与tpa,tea等不同组分的不同浓度溶液
4. 参考文献
(1)li, c., j. lin, et al. (2011). "a novel electrochemiluminescent reagent of cyclometalated iridium complex-based dna biosensor and its application in cancer cell detection." chemical communications 47(15): 4442-4.
(2)hu, l. and g. xu (2010). "applications and trends in electrochemiluminescence." chem soc rev 39(8): 3275-304.
(3)li, m. j., p. jiao, et al. (2011). "high electrochemiluminescence of a new water-soluble iridium(iii) complex for determination of antibiotics." analyst 136(1): 205-10.
5. 计划与进度安排
(1)第1-2周(2022年2月22日—2022年3月4日)查阅文献资料并作开题报告。
(2)第3-12周(2022年3月7日—2022年5月13日)进入实验室做毕业论文实验。
(3)第13-15周(2022年5月16日—2022年6月3日)分析总结数据、撰写毕业论文。
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