荧光超支化热响应聚合物
检测分离一体
把荧光检测与热致分离集成到同一种超支化聚合物里,能够在水中原位识别并富集硝基芳烃,同时实时监测分离进程。
Xin, Wang · Zhang, Jifan · Yonglin, Fu · Longxue, Yu · Shuo, Wang · Lingyun, Xue · 刘毅 · 乔竹辉 · 刘训恿
Sensors and Actuators, B: Chemical 2026
具体参数
- 检出限(4-硝基苯酚)
- {'zh': '1.32', 'en': '1.32'} nM
- 检出限(4-硝基苯甲醛)
- {'zh': '8.74', 'en': '8.74'} nM
- 检出限(4-硝基甲苯)
- {'zh': '5.56', 'en': '5.56'} nM
- 检出限(1,3-二硝基苯)
- {'zh': '20.39', 'en': '20.39'} nM
- 分离效率(4-硝基苯酚)
- {'zh': '92.86', 'en': '92.86'} %
- 分离效率(4-硝基苯甲醛)
- {'zh': '92.44', 'en': '92.44'} %
- 分离效率(4-硝基甲苯)
- {'zh': '87.13', 'en': '87.13'} %
- 分离效率(1,3-二硝基苯)
- {'zh': '89.68', 'en': '89.68'} %
技术优势
检测限达纳摩尔级
DIBA基团特异性识别硝基芳烃的共轭苯-硝基结构,使荧光猝灭灵敏度显著增强,对四种硝基芳烃的检出限低至1.32–20.39 nM。
加热即可分离
温度超过浊点时,超支化链塌缩并通过与DIBA的强相互作用共聚集硝基芳烃,实现87%–93%的吸附分离效率。
分离过程看得见
吸附过程中聚集诱导发光荧光信号增强,可原位跟踪并判断分离终点,省去离线取样分析。
应用场景
- 水质监测:实现对水中痕量硝基芳烃的快速筛查,检出限低至1.32 nM。
- 智能响应材料:利用热响应相变触发污染物吸附,提供一种可逆的分离机制。
- 环境光化学传感:通过荧光信号变化实现硝基芳烃的原位检测,无需复杂前处理。
- 微流控污染物分析:水溶性聚合物可在微流控通道中直接用于荧光检测与分离。