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维普资讯 第 19卷 第 12期 应 用 化 学 Vo1.19NO.12 2002年 12月 CHINESE JOURNAL OFAPPLIED CHEM ISTRY Dec.2002 [AuI4]一一RDG十缔合物纳米微粒体系的 共振散射增强与荧光猝灭 蒋治 良 ¨ 刘绍璞。 江洪流 唐平生 尹传磊 (西南师范大学环境化学研究所 重庆;广西师范大学资源与环境学系 桂林 541004) 摘 要 在 0.2mol/LHC1介质中,罗丹明6G(RDG)分别在 520和 550nm处有 1个吸收峰和荧光峰。当有 Au(Ⅲ)和KI存在时,Au(Ⅲ)与 I一形成AuI;,AuK-与RDG 主要通过静 电引力形成疏水性的(AuI.)RDG缔 合物分子。(AuI.)RDG分子 问存在较强的分子间作用力和疏水作用力而生成 ((AuI.)RDG)纳米微粒 ,在 600nm产生 1个特征共振散射峰,并且 550nm荧光峰和 520nm吸收峰降低。当纳米微粒体系加入乙醇后 , 体 系的红紫色和共振散射峰消失 ,吸收峰和荧光峰恢 复,由于乙醇致使 ((AuI.)RDG)纳米微粒分解为 (AuI.)RDG分子。研究结果表明,红紫色 ((AuI.)RDG)纳米粒子的形成是其共振散射增强、荧光猝灭、产生 特征共振散射峰和减色效应的根本原因。 关键词 (AuI.)RDG,缔合纳米微粒,共振散射增强,荧光猝灭,减色效应 中图分类号 :O657.61 文献标识码 :A 文章编号:1000—0518(2002)12~1133—04 纳米微粒具有许多特殊和新奇的物理、化学特性,因而它的合成、表征及应用已引起研究人员的极 大兴趣 。最近 ,我们应用共振散射光谱新技术[1q],在研究了一些无机纳米微粒体系中发现,较大粒径 纳米粒子和界面的形成是导致散射光信号增强的根本原因;光源、分子吸收和量子呈色效应是产生共振 散射峰的3个重要因素;金 、银 、硒 、三氧化铁 、碘化汞等液相纳米粒子具有共振散射效应 ,产生特征的共 振散射峰等[3]。但缔合物纳米微粒的共振散射效应和量子呈色效应研究较少。基于荧光猝灭作用 已 建立了许多灵敏的荧光测定方法 ,并发展成为生物化学研究中用 以推测蛋白质上结合点的位置和蛋 白 质的形状等的一种常用的灵敏 的研究手段 。迄今 ,人们在分子水平研究了荧光猝灭机理[7;而在纳米尺 寸探讨荧光猝灭机理的报道少见。关于一些阴离子与罗丹明染料反应后颜色的改变和荧光猝灭 ,大多 认为是形成缔合物和分子极化作用所致 。迄今 尚未见从纳米微粒形成这一观点出发来研究AuI一罗丹 明6G(RDG)呈色缔合纳米粒子的形成导致共振散射增强、荧光猝灭及减色效应 。本文采用共振散射光 谱、吸收光谱等研究了((AuI)RDG)纳米微粒体系,及一些水溶性有机溶剂对该纳米微粒体系的影 响,提出了((AuI)RDG)缔合物纳米微粒体系的荧光猝灭、共振散射和减色效应新机理 。 1 实验部分 1.1 仪器与试剂 RF一540型荧光分光光度计 (日本 岛津);U一3400型紫外一可见分光光度计 (日本 日立);721一分光光 度计 (厦门分析仪器厂);H一600透射 电镜 (日本 电子株式会社)。 用 HAuCl4配制 1.0×10 mol/L的Au(Ⅲ)溶液。2.0×10 mol/L罗丹 明6G(rhodamine6G, RDG)溶液 ;2.0mol/LHC1溶液 。所用试剂为分析纯 ,所用水均为二次蒸馏水。 1.2 实验方法 在 lOmI比色管中,依次加入一定量 1.0×10 mol/LAu(Ⅲ)溶液、0.50mL2.0mol/LHC1、 0.5mI4.0×10
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