铝是地球上最丰富的金属离子之一,在环境和人体中过度积累后会产生毒性作用,因为它是生物体的非必需元素。因此,EPA 和 WHO 已经提出了对人类Al 3+摄入量的严格限制。在目前的研究中,超声超声用于萘基乙酰肼衍生物 ( 3 )的绿色合成,并将其用作荧光传感器,以确定实际样品中 Al 3+离子的含量。理论计算进行了和的光物理和电化学性质3进行深入研究通过DFT; 稳态荧光、紫外可见吸收、时间分辨荧光和 3D 荧光光谱;激发-发射矩阵(EEM)分析;和 CV 和 SWV 测量。荧光传感器研究表明,3可以通过“开启”荧光响应灵敏和选择性地检测 Al 3+离子,这是基于对 PET 和 ESIPT 过程的抑制与 CHEF 的协同效应。确定了关于初始传感器浓度、pH、选择性和相互作用时间的最佳条件,用于检测 Al 3+离子。Al 3+离子的线性工作范围和检测限计算为 1.00–20.00 μmol L
铝是地球上最丰富的金属离子之一,在环境和人体中过度积累后会产生毒性作用,因为它是生物体的非必需元素。因此,EPA 和 WHO 已经提出了对人类Al 3+摄入量的严格限制。在目前的研究中,超声超声用于萘基乙酰肼衍生物 ( 3 )的绿色合成,并将其用作荧光传感器,以确定实际样品中 Al 3+离子的含量。理论计算进行了和的光物理和电化学性质3进行深入研究通过DFT; 稳态荧光、紫外可见吸收、时间分辨荧光和 3D 荧光光谱;激发-发射矩阵(EEM)分析;和 CV 和 SWV 测量。荧光传感器研究表明,3可以通过“开启”荧光响应灵敏和选择性地检测 Al 3+离子,这是基于对 PET 和 ESIPT 过程的抑制与 CHEF 的协同效应。确定了关于初始传感器浓度、pH、选择性和相互作用时间的最佳条件,用于检测 Al 3+离子。Al 3+离子的线性工作范围和检测限计算为 1.00–20.00 μmol L