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相似文献
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1.
研究了双-(6-氧-丁烯二酸单酯)-β-环糊精和双[-6-氧-(3-脱氧柠檬酸酯)]-β-环糊精2种β-环糊精衍生物对萘胺、萘酚荧光强度的影响,结果表明不同衍生物对不同物质荧光特性的影响总体上是呈下降趋势,且衍生物自身具有荧光;并初步分析了引起荧光试剂荧光强度变化的原因.  相似文献   

2.
魏茂全 《潍坊学院学报》2006,6(6):109-110,113
合成了配体2-乙酰基萘酚缩-1,6-己二胺及其与Mg(Ⅱ)形成的配合物,分别在固态、乙醇、丙酮、N,N-二甲基甲酰胺及甲醇溶液中研究了配合物的荧光性质,并讨论了溶剂效应对配合物荧光强度的影响。  相似文献   

3.
不同链长烷基的咪唑离子液体与茜素红反应前后荧光强度的变化不同.茜素红作为受体,咪唑类离子液体作给电子体,应用荧光猝灭法测定反应前后荧光强度的变化.分别做不同链长烷基离子液体的荧光光谱,定量地分析样品中离子液体的含量.  相似文献   

4.
在Cu(Ⅱ)在存在下,Al(Ⅲ)-PAN「1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚」络合体系的荧光强度下降,铜量在10^-8-10^-6M范围内,荧光强度的变化值与其含量成正比。  相似文献   

5.
利用叶绿素荧光技术,以铜绿微囊藻在435nm/680nm处的荧光强度为测试指标,进行了铜绿微囊藻叶绿素荧光对Hg2+毒性的最佳响应时间,以及不同Hg2+浓度在短时间内对铜绿微囊藻叶绿素荧光强度的影响研究。研究结果表明,铜绿微囊藻对HgCl2的最佳响应时间为25min。当Hg2+质量浓度为0.000 5mg/L时,铜绿微囊藻的相对荧光强度(样品荧光强度-空白荧光强度)为负值,即其叶绿素荧光强度小于对照组的叶绿素荧光强度;当Hg2+质量浓度为0.0010.500mg/L时,铜绿微囊藻的相对荧光强度为正值,并且在0.0010.500mg/L时,铜绿微囊藻的相对荧光强度为正值,并且在0.0010.400mg/L浓度范围内,相对荧光强度随汞浓度的增大而增大,其呈正相关关系,r=0.983 3。  相似文献   

6.
荧光化学传感器因其灵敏度高、选择性好且传感器探头制作简便而倍受研究者重视.但在文献已报导的荧光传感器中,传感器的响应信号大多是敏感试剂在一个波长位置的荧光强度的变化[1].在实际测量中引起荧光强度变化的因素除分析物浓度外,还有诸如激发光强度、光渗漏以及敏感试剂的浓度等因素都会影响荧光强度的大小,因而影响测量的灵敏度和准确性[2].  相似文献   

7.
用Suzuki反应设计并合成了含二噻吩乙烯光致变色单元的萘酰亚胺荧光化合物。所有中间体及目标化合物经核磁(~1H NMR)、质谱(Ms)确证了化学结构,利用紫外-可见光吸收光谱(UV-Vis)、荧光发射光谱,荧光寿命研究了含二噻吩乙烯光致变色单元的萘酰亚胺荧光化合物在溶液中和薄膜中的光致变色性能,结果表明该化合物光致变色前后具有较高的可调控荧光对比度,高的光热稳定性和高的开关环量子产率,在超高密度光存储具有潜在的应用价值。  相似文献   

8.
合成了含有喹唑啉酮功能团的Mg2+荧光探针(用A表示),其结构经红外光谱、核磁共振氢谱及质谱确证.研究了多种金属阳离子对该化合物荧光强度的影响,结果表明Mg2+能使其荧光显著增强.因此有望将该化合物用于Mg2+荧光探针.  相似文献   

9.
吲哚啉苯并螺吡喃是一类重要的有机光致变色化合物。一些化合物具有很好的光致变色性质,将其作为光致变色介质与半导体材料和聚合物等载体结合形成光致变色材料已经取得实际应用。近年来,国外开始将螺吡喃分子引入聚合物链上,形成螺吡喃聚合物。我们的工作是合成在吲哚啉环上含有-CI,-OH,-CH=CH_2基团的螺吡喃化合物,它们均可与相关的聚合物及单体形成高分子化合物。特别引入含CH_2=CH-长链反应基团,不仅将螺吡喃分子的光致变色波长红移至可见光区,而且将其与含有Si-H键的有机聚硅氧烷经硅氢化反应合成出了螺吡喃有机硅聚合物。该聚合物的光致变色波长更加红移,且制成的  相似文献   

10.
采用标记线粒体的荧光质粒pDsRed2-Mito转染PC12细胞,分别以95%乙醇、甲醇、丙酮和4%多聚甲醛作为固定剂对筛选后的细胞进行固定,最后在激光共聚焦显微镜下观察不同固定剂对荧光质粒荧光强度的影响.结果表明,95%乙醇或甲醇作为固定剂固定细胞后易导致荧光猝灭,而丙酮或4%多聚甲醛固定细胞后,对质粒荧光强度没有显著影响.不同传代次数对pDsRed2-Mito质粒的荧光强度也没有显著影响.因此,在选择pDsRed2-Mito质粒标记线粒体时,不用考虑传代次数的影响,宜选择丙酮或4%多聚甲醛作为固定剂才能最大化的保持质粒的荧光强度.  相似文献   

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