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基于三(β-酮-腙)-环己烷的多孔有机聚合物绿色构建及其对碘离子和2,4-二硝基苯酚的荧光检测研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月31日 来源:Dyes and Pigments 4.2
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本文创新性地通过温和水相重氮耦合异构化反应,构建了基于三(β-酮-腙)-环己烷(TKH-POPs)的新型多孔有机聚合物(POPs)。所合成的PDADM和PTDA材料具有1346/989 m2 g-1的高比表面积、264/242°C热稳定性,首次实现碘离子(I-)和2,4-二硝基苯酚(DNP)的荧光检测,其猝灭常数(KSV)达104量级,揭示了重原子效应、共振能量转移(RET)等多重作用机制。
Highlight
基于三(β-酮-腙)-环己烷的多孔有机聚合物(TKH-POPs)通过室温水相重氮耦合异构化反应绿色合成,无需金属催化剂或高温条件。该研究首次将TKH-POPs(PDADM和PTDA)作为荧光传感器,实现对碘离子(I-)和2,4-二硝基苯酚(DNP)的高灵敏度检测,其猝灭常数(KSV)分别高达1.47×104和2.68×104 L mol-1。
Structural characterizations and morphology analyses
固态13C核磁共振(ss 13C NMR)证实PDADM和PTDA为β-酮腙构型而非偶氮互变异构体。傅里叶变换红外光谱(FT-IR)显示178 ppm处的特征峰证实了骨架中C=O键的存在。扫描电镜(SEM)显示材料呈纳米球形结构,氮气吸附测试揭示其比表面积分别达1346和989 m2 g-1。
Conclusions
本研究开创性地将TKH-POPs应用于阴离子和硝基芳香化合物(NACs)的荧光检测。材料通过重原子效应、共振能量转移(RET)和光诱导电子转移(PET)等机制实现特异性响应,为环境污染物监测提供了新型绿色传感平台。
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