2,2'-联喹啉是一种重要的试剂,在检测领域具有广泛的应用,本文将探讨2,2'-联喹啉具体有哪些应用。
简述:2,2'-联喹啉,英文名称:2,2'-Biquinoline,CAS:119-91-5,分子式:C18H12N2, 熔点: 193-196℃,外观与性状:叶片状晶体。2,2'-联喹啉及其衍生物作为重要的有机原料,广泛用于医药、检测、光电材料等领域,是用于检定和光度测定亚铜的特殊试剂。
应用举例:
1. 测定铜磁铁矿中铜含量
铜磁铁矿样品用适宜比例的HCl、HNO3、HClO4、HF混合酸低温消解,待样品溶解完全后,在适宜酸度下,用抗坏血酸将Cu2+还原为Cu+,在N,N-二甲基甲酰胺的存在下,使Cu+与2,2'-联喹啉络合生成可溶性的紫红色络合物,采用分光光度法于548 nm波长处测量其吸光度。实验中考察了酸度、试剂用量、显色时间、共存离子的干扰等实验条件的影响,在选定的实验条件下,铜的线性范围为0-8.0μg/mL,方法检出限为0.0028μg/mL。将该方法用于铜磁铁矿中铜的测定,分析结果与标准物质的标准值和原子吸收光谱法的测量值基本相符,相对标准偏差为0.78%-1.69%,表示该方法适用于高硫、高磷和富铜的磁铁矿中铜含量的测定。
2. 制备多色荧光软材料
李庆润等人以[C12mim]Br与质子性离子液体EAN构建的溶致液晶为基质,将二苯甲酰甲烷(DBM)和2,2'-联喹啉(BQ)为配体的稀土配合物掺杂到液晶基质中。与配合物在EAN溶液中相比,所获得的溶致液晶具有增强的荧光强度和寿命。同时构建了对紫外光下具有响应性的多色荧光软材料。研究发现,随着在紫外光中暴露时间延长,尽管DBM配体仍表现出典型的光降解作用,但BQ的发光强度却因顺反异构化而明显增加。因此,溶致液晶的颜色从最初红光发射逐渐变为绿色。该工作为建立紫外光诱导变色机理和便捷制备多色荧光软材料提供了有价值的参考。
3. 检测原料乳及乳制品中β-内酰胺酶
谢岩黎报道了一种用于检测原料乳及乳制品中β-内酰胺酶的试剂盒及其检测方法,该检测β-内酰胺酶的试剂盒试剂包括β-内酰胺酶标准品、青霉素钾标准液品、蛋白质沉淀剂三氯乙酸(TCA)、显色剂2,2'-联喹啉乙醇溶液和络合剂CuSO4。该检测方法为首先设定检测仪器参数,在空白管、标准管和样品管分别加入蒸馏水、标准液和样品,同时加入蛋白质沉淀剂TCA,充分振荡混合后放入离心机,4000rpm离心10min,取上清液加入2,2'-联喹啉乙醇溶液充分摇匀,室温静置5min后,通过仪器进行比色测定,根据显色反应的指示β-内酰胺酶的含量。该试剂盒及其检测方法操作简便易行,检测成本低,检测结果准确,能够实现对原料乳及乳制品中β-内酰胺酶的快速检测。
4. 制备抗氧化大功率LED散热用导热橡胶
任兆军等人报道了一种抗氧化大功率LED散热用导热橡胶,由下列重量份的原料制成:PVP11-12、二氯甲烷适量、DMF适量、107硅橡胶100-104、二甲基硅油5-5.4、正硅酸乙酯4.2-4.4、二月桂酸二丁基锡1-1.3、硅烷偶联剂kh-550-1.7-1.9、气相法白炭黑10-11、40-50μm氮化铝100-105、纳米氮化铝20-21、纳米碘化亚铜1.5-1.8、丁烷四酸铈2.3-2.5、2,2'-联喹啉0.6-0.8、磺化聚苯乙烯锌盐0.9-1.1。该方法通过使用纳米碘化亚铜、丁烷四酸铈、2,2'-联喹啉、磺化聚苯乙烯锌盐,提高了橡胶的抗氧化性,还提高了耐热性、散热性。
参考文献:
[1] 褚宁,李敏,蒋晓光,等. 2,2'-联喹啉光度法测定铜磁铁矿中铜含量[J]. 检验检疫学刊,2014(6):5-8,63. DOI:10.3969/j.issn.1674-5354.2014.06.004.
[2] 李庆润. 基于稀土配合物和离子液体的新型发光聚集体构建及性能研究[D]. 山东:山东大学,2020.
[3] 河南工业大学. 一种用于检测原料乳及乳制品中β-内酰胺酶的试剂盒及其检测方法. 2011-11-23.
[4] 滁州君越高分子新材料有限公司. 一种抗氧化大功率LED散热用导热橡胶及其生产方法. 2017-01-11.
纳米材料中的氧化铁是一种常见的天然化合物,可以在实验室中简单地合成。总共有16种氧化铁类化合物,包括氧化物、氢氧化物和氧化-氢氧化物。这些矿物质是在不同的氧化还原和pH条件下,通过水相反应获得的。它们的基本组成物质均为Fe、O和/或OH,但其中铁的化合价不同,晶体结构也不同。比较重要的氧化铁化合物包括针铁矿、四方纤铁矿、纤铁矿、磁铁矿和赤铁矿。
氧化铁(IO)纳米颗粒由纳米材料磁赤铁矿(γ-Fe2O3)和/或磁铁矿(Fe3O4)颗粒组成,直径范围在1到100纳米之间,可用于磁性数据存储、生物传感和药物运输等领域。在纳米颗粒(NP)中,表面积与体积之比显著增加,使得NP在溶液中具有相当高的结合能力和优异的分散性。直径在2到20 nm的磁性NP具有超顺磁性,也就是说,当它们的磁化为零时,在没有外部磁场的情况下,它们可以被外部磁源磁化,提高了磁性纳米颗粒在溶液中的稳定性。
氧化铁纳米颗粒因其超顺磁性质以及因生物相容性和无毒性而具有的潜在生物医学应用,引起了极大的关注。最新研究使用热分解羧酸铁盐得到IO纳米颗粒,相对于传统的IO纳米颗粒,前者在尺寸可调性、单分散性和晶体结构方面均有提高。使用专利的单分子层聚合物涂层方法,可将被疏水的有机配体包覆的IO纳米颗粒成功转化为水溶性的生物可接受的IO纳米颗粒。这些水溶性IO纳米颗粒在极端的高pH值和高温条件下的高稳定性使得这些NPs可与其他生物分子相结合。此外,还开发了用于体内研究的生物相容的涂层,包括多糖(如葡聚糖)和脂质分子,从而得到完全由美国食品药品管理局认证的材料组成的纳米颗粒。氧化铁纳米颗粒在有机溶液和水溶液中溶解性能的提高为开发基于氧化铁纳米颗粒的应用提供了更广泛的前景,例如: