以OP-10为荧光试剂建立的高选择性Hg2+检测方法
2016-10-09杨瑞郭祥峰黄凤婷贾丽华刘彩凤
杨瑞,郭祥峰,黄凤婷,贾丽华,刘彩凤
以OP-10为荧光试剂建立的高选择性Hg2+检测方法
杨瑞,郭祥峰,黄凤婷,贾丽华,刘彩凤
(齐齐哈尔大学 化学与化学工程学院 黑龙江省高校精细化工重点实验室,黑龙江 齐齐哈尔 161006)
用荧光光谱法研究了烷基酚聚氧乙烯醚(OP-10)对常见金属离子的荧光识别性能,发现在适当的条件下,OP-10对Hg2+呈现出高选择性荧光猝灭响应,猝灭常数为sv=2 112 L·mol-1.在OP-10浓度为2.0 mmol·L-1,pH值为4.1的BR缓冲溶液中,等浓度的Hg2+使其在320 nm处的荧光强度降低86%.基于上述荧光猝灭作用,建立了一种新的Hg2+荧光检测方法.OP-10的荧光强度与Hg2+浓度在0.1×10-4~4.4×10-4mol·L-1范围内呈良好的线性关系,线性相关系数为0.996 8.检出限为49 nmol·L-1.该荧光试剂OP-10可用于水样中Hg2+的检测.
OP-10;汞离子;荧光;检测
汞是一种具有严重生理毒性的化学物质,能产生严重且不可逆转的神经损伤[1],是水环境监测的重要指标[2].因此,研究Hg2+的检测方法,对于生物、化学和环境等都有着特殊意义[3].Hg2+的传统检测方法,如原子吸收光谱法、阳极溶出伏安法及电感耦合等离子体质谱法等,有的需要大型仪器,成本较高,有的检测繁琐[4].而荧光分析法具有精确度高、操作方便及适用范围广等优点,成为了研究热点[5].特别是能在水溶液中高选择性和高灵敏性地检测Hg2+的荧光传感分子已成为人们广泛关注的研究课题[6].
近年来,许多研究者致力于新的Hg2+荧光分子探针的设计、合成及性能研究,但这些荧光分子探针合成比较复杂,绝大多数也没有商品供应,限制了它们的广泛使用.因此,希望利用实验室常见的荧光化合物,通过适当组合,建立一种新的Hg2+荧光检测方法.通过Cl-与Hg2+形成的疏水性配合物HgCl2被OP-10的胶束增溶,猝灭OP-10的荧光,实现了上述设想.本研究利用实验室常用的廉价试剂实现了水溶液中Hg2+的荧光检测,常见金属离子没有明显干扰.随着该方法的进一步完善,有可能成为广泛使用的Hg2+检测方法.
1实验部分
1.1仪器与试剂
F-4500荧光分光光度计(日本Hitachi公司);FLSP920瞬态/稳态荧光分光光度计(英国爱丁堡公司);超纯水制备仪Milli-Q(美国Millipore公司);SK2200P超声波振荡器(上海科导超声仪器有限公司);PB-10标准型pH计、BS210S电子天平(德国Sartorius公司);非离子表面活性剂OP-10(河北科卫公司).水为超纯水;NaClO4·H2O,KCl,Mg(ClO)2·6H2O,Ca(ClO4)2,Cr(NO3)3·9H2O,FeSO4·7H2O,CoSO4·7H2O,NiSO4·6H2O,Cu(NO3)2·3H2O,Zn(NO3)2·6H2O,CdSO4·8H2O,HgCl2,Pb(NO3)2,AlCl3·6H2O所对应的水溶液.
1.2实验条件
激发波长为250 nm,激发和发射狭缝分别为1.0,5.0 nm.
2结果与讨论
2.1pH值对OP-10光谱的影响
pH值对OP-10荧光光谱的影响见图1.由图1可见,pH在2~12范围内时,OP-10在320 nm处的荧光强度基本没有改变.说明pH值对OP-10的荧光光谱基本不影响.
图1 pH值对OP-10荧光光谱的影响(λem=320 nm)
2.2OP-10对金属离子响应的选择性
OP-10的荧光强度在pH值2~12范围内基本保持不变.考虑到金属盐在酸性条件下比较稳定.故在pH=4.1的条件下,研究了OP-10对金属离子荧光识别的选择性(见图2黑色柱).由图2可见,当加入K+,Na+,Al3+,Zn2+,Ni2+,Cd2+,Cu2+,Pb2+,Co2+,Fe2+等不同金属离子的盐,发现OP-10在320 nm处的荧光强度基本不变,仅Hg2+离子显著猝灭了OP-10在320 nm处的荧光强度.在此基础上,研究了其它金属离子与Hg2+的竞争干扰实验(见图2白色柱).常见碱金属基本不影响Hg2+对OP-10荧光的猝灭,Fe2+和Cu2+等过渡金属离子稍微降低了OP-10/Hg2+的荧光强度.因此,OP-10在水溶液中能高选择性地检测Hg2+.
图2 OP-10对常见金属离子的选择性(pH=4.1,λem=320 nm)
2.3定量检测、检测范围及检出限
由于Hg2+显著猝灭OP-10荧光强度,故研究了Hg2+浓度对OP-10荧光光谱的影响(见图3).由图3可见,OP-10的荧光强度随着Hg2+浓度的增加而逐渐降低.当Hg2+浓度增加到2.0 mmol·L-1时,OP-10在320 nm处的荧光强度基本趋于不变. Hg2+浓度在0.1×10-4~4.0×10-4mol·L-1范围内与OP-10在320 nm处的荧光强度呈良好的线性关系;线性方程为:=-23.68+244.75(相关系数2=0.996 8).计算检出限为49 nmol·L-1.基于Hg2+对OP-10的荧光猝灭作用,可以建立一种简便的Hg2+荧光检测方法.
图3 Hg2+浓度对OP-10荧光光谱的影响
2.4荧光寿命及猝灭机理
本实验利用时间分辨荧光分光光度计研究化合物激发态过程.主要采用光子计数法[7]测定了化合物OP-10,OP-10/Hg2+在pH=4.1的BR缓冲溶液中的荧光强度随时间指数式的衰变.根据软件分别拟合,OP-10为单指数荧光衰减,且av为6.66 ns,而OP-10/Hg2+为双指数荧光衰减,av为3.02 ns.为研究猝灭机理,进一步将猝灭数据用Stern-Volmer方程[8]处理:0/=1+q0=1+sv.式中:0为无猝灭剂时OP-10的荧光强度;为有猝灭剂时OP-10的荧光强度;q为猝灭速率常数;sv为Stern-Volmer猝灭常数;0为荧光寿命;为猝灭剂的浓度.
以0/对作图(见图4),其线性回归方程为=2 112+0.735 2,呈现良好的线性关系(2=0.993 3),则猝灭常数sv为2 112 L·mol-1,计算得q值为3.2×1011L·mol-1·s-1.通常认为各类猝灭剂对生物大分子的最大动态猝灭常数为2.0×1010L·mol-1·s-1[9].由于q值大于2.0×1010L·mol-1·s-1,由此判断该荧光猝灭过程是形成基态络合物引起的静态猝灭.
图4 Hg2+淬灭 OP-10 荧光的Stern-Volmer曲线
2.5样品回收率测定
依据上述实验方法,采用荧光光谱法测定自来水样品中Hg2+的回收率(见表1).由表1可见,Hg2+的测定量与样品中Hg2+的实际加入量比较接近,其回收率为98%~110%,结果比较令人满意.表明该方法可靠,可用于测定水溶液中Hg2+的浓度,具有一定的实用价值.
表1 自来水样中Hg2+的加标实验
3结论
本文研究了自发荧光的非离子表面活性剂OP-10在纯水溶液中对常见金属离子的识别性能,其对Hg2+有显著的荧光猝灭响应,猝灭速率常数q=3.2×1011L·mol-1·s-1,其猝灭行为属于静态猝灭.基于上述荧光猝灭作用,建立了一种简便的Hg2+荧光检测方法.
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Highly selective detecting method for Hg2+based on fluorescent reagent OP-10
YANG Rui,GUO Xiang-feng,HUANG Feng-ting,JIA Li-hua,LIU Cai-feng
(Key Laboratory of Fine Chemicals,School of Chemistry and Chemical Engineering,Qiqihar University,Qiqihar 161006,China)
The recognizing property of OP-10 in the presence of common metal ions was investigated by fluorescence spectrometry.The fluorescence intensity of OP-10 was selective quenched with Hg2+under appropriate conditions and the quenched constant was 2 112 L·mol-1. On addition of 2.0 mmol·L-1Hg2+,the fluorescence intensity of OP-10 in BR buffered aqueous solution (pH 4.1) was quenched about 86%.Based on the above mentioned,a new method was built for fluorescence detecting Hg2+.The calibration graph is linear over the range of 0.1×10-4~4.4×10-4mol·L-1(linearly dependent coefficient:2= 0.996 8).The detection limit was calculated to be 49 nmol·L-1.The fluorescent reagent OP-10 can detect Hg2+in water samples.
OP-10;mercuric ion;fluorescence;detection
1007-9831(2016)07-0042-03
O657.3
A
10.3969/j.issn.1007-9831.2016.07.010
2016-05-18
国家自然科学基金项目(20572056,21176125); 黑龙江省自然科学基金项目(B201114)
杨瑞(1982-),女,黑龙江齐齐哈尔人,助理实验师,硕士,主要从事荧光分子探针方面的研究.E-mail:ruiy2004@163.com
郭祥峰(1963-),男,黑龙江齐齐尔人,教授,博士,主要从事表面活性剂和荧光分子探针方面的研究.E-mail:xfguo@163.com