張衛(wèi)軍,王作茂,渠鳳麗*
(1.湖南科技學(xué)院,湖南永州425100)
(2.曲阜師范大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院,山東省生命有機(jī)分析重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東曲阜273165)
汞元素是一種重金屬元素,以多種形態(tài)(游離態(tài)、無(wú)機(jī)和有機(jī)汞)存在于自然界中。二價(jià)汞離子(Hg2+)比一價(jià)汞離子(Hg+)更為常見(jiàn),具有很強(qiáng)的腐蝕性和致癌性,是常見(jiàn)的環(huán)境污染物之一。有機(jī)汞(特別是甲基汞)可以在海洋生物體內(nèi)累積,能通過(guò)食物鏈轉(zhuǎn)移到人體內(nèi),導(dǎo)致大腦損傷和其它慢性疾病,最典型的例子就是在日本發(fā)生的水俁病[1]。因此,汞離子作為一種水體污染物的檢測(cè)就顯得非常重要。
目前很多分析方法已被用來(lái)測(cè)定汞離子,如原子吸收光譜法[2]、電感耦合等離子體質(zhì)譜法[3]、冷原子熒光光度法[4]、電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法[5]、電化學(xué)方法[6]以及紫外可見(jiàn)光譜法[7]等。盡管這些方法的靈敏度比較高但都具有檢測(cè)成本高、樣品前處理復(fù)雜、費(fèi)時(shí),不適用于實(shí)時(shí)和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等缺點(diǎn)。由于熒光探針在選擇性、檢測(cè)成本等方面具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì),目前設(shè)計(jì)和使用熒光探針來(lái)檢測(cè)汞離子引起了分析工作者的廣泛關(guān)注。
汞離子能和熒光分子自旋軌道進(jìn)行耦合,猝滅熒光分子的熒光[8],是一種常見(jiàn)的熒光猝滅劑。故大多數(shù)測(cè)定汞離子的熒光探針都是基于熒光猝滅機(jī)理進(jìn)行的[9],其靈敏度低于增強(qiáng)型的探針。但是在已經(jīng)報(bào)道熒光探針中,只有很少一部分是基于熒光增強(qiáng)原理來(lái)測(cè)定汞離子的[10]。因此,對(duì)熒光增強(qiáng)型汞離子探針的研究仍是一個(gè)比較活躍的領(lǐng)域,同時(shí)也是一個(gè)挑戰(zhàn)。羅丹明及其衍生物具有摩爾消光系數(shù)大、熒光量子產(chǎn)率高[11]、相對(duì)長(zhǎng)的激發(fā)波長(zhǎng)(>500 nm)和發(fā)射波長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),這些優(yōu)點(diǎn)使其具備了成為熒光探針載體的潛力。目前已經(jīng)報(bào)道了一些基于羅丹明的熒光探針,它們可以通過(guò)顏色和熒光信號(hào)的變化來(lái)檢測(cè)Cu2+[12],Pb2+[13],Cr3+[14]和Fe3+[15]等金屬離子。其檢測(cè)機(jī)理是離子加入前后探針的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化:加入離子之前探針以羅內(nèi)酰胺的結(jié)構(gòu)存在并且不顯示熒光,顏色為無(wú)色,加入離子之后探針的羅內(nèi)酰胺結(jié)構(gòu)被打開(kāi)發(fā)出強(qiáng)的熒光,顏色變?yōu)榧t色;離子是通過(guò)可逆的配位反應(yīng)或不可逆的化學(xué)反應(yīng)使得探針的羅內(nèi)酰胺結(jié)構(gòu)被打開(kāi)。利用上述原理,該文報(bào)道了一種基于羅丹明-噻吩類(lèi)化合物的新型汞離子熒光探針,并對(duì)其測(cè)定的具體條件進(jìn)行了研究。
所有的熒光測(cè)定在Perkin Elmer LS55熒光光譜儀上進(jìn)行(激發(fā)狹縫:10.0 nm,發(fā)射狹縫:10.0 nm);紫外可見(jiàn)光譜在UV-2450紫外儀上測(cè)定;核磁共振譜在Varian INOVA-400光譜儀上獲得(用CDCl3作溶劑),溶液的pH值用Mettler toledo delta 320 pH計(jì)測(cè)定。
2-氨乙基噻吩(TEA)購(gòu)買(mǎi)于Alfa Aesar公司,羅丹明B從上海國(guó)藥集團(tuán)有限公司購(gòu)得。除特別指明外,其它的化學(xué)藥品都是分析純?cè)噭?,不需要進(jìn)一步的純化和處理,可以直接使用。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中所用的水均為二次水。
化合物1的合成路線(xiàn)見(jiàn)圖1。
圖1 化合物1的合成(a),甲醇,60℃,12 h,11%Fig.1 Synthesis of compound 1.(a)methanol,60℃,12 h,11%
化合物1(RBTEA)的合成:羅丹明B(96 mg,0.20 mmol)和2-氨乙基噻吩(25 mg,0.20 mmol)加入到15 mL的甲醇中,然后在60℃攪拌反應(yīng)12 h?;旌衔锢鋮s至室溫后減壓蒸餾去除溶劑,以二氯甲烷/乙醇(體積比為20∶1)為洗脫劑經(jīng)柱層析得到固體(1)12 mg,產(chǎn)率為11%。1H NMR(400 MHz,CDCl3),δ(ppm):1.16(t,J=7.2 Hz,12 H),2.68(t,J=8.0 Hz,2 H),3.31~3.39(m,10 H),6.25~6.27(m,2 H),6.40~6.45(m,4 H),6.34(d,J=2.4 Hz,1 H),6.80~6.82(m,1 H),7.01~7.03(m,1 H),7.09~7.12(m,1 H),7.44~7.46(m,2 H),7.91~7.93(m,1 H)。13C NMR(400 MHz,CDCl3):12.89,28.89,42.45,44.66,65.26,98.12,108.47,123.07,123.59,124.09,124.35,125.13,126.94,128.33,129.17,131.81,132.62,142.21,149.12,153.73,168.020。MS(ESI)m/z:552.3(M+H)。
將適量的化合物1溶解于乙睛中制得5.0×10-5mol/L化合物1的標(biāo)準(zhǔn)溶液。
用pH為6.0的Tris-HNO3緩沖溶液逐級(jí)稀釋1.0×10-2mol/L硝酸汞溶液得到5×10-7~1×10-3mol/L Hg2+工作液。
不同pH的溶液是用HNO3或者NaOH調(diào)節(jié)0.05 mol/L Tris-HNO3溶液制得的。
在10 mL的容量瓶中加入4.0 mL 5.0×10-5mol/L化合物1的標(biāo)準(zhǔn)溶液和1.0 mL不同濃度的Hg2+溶液,然后用Tris-HNO3定容。這樣得到的溶液中含有2×10-5mol/L化合物1和5×10-8~1×10-4mol/L Hg2+,化合物1的空白溶液是在相同條件下制備的,但不加入Hg2+。所有溶液在4℃下避光保存,以備下一次使用。
熒光強(qiáng)度測(cè)定時(shí),固定激發(fā)波長(zhǎng)為520 nm,記錄540~650 nm范圍內(nèi)的熒光強(qiáng)度的變化。每次測(cè)量前,混合溶液放置5 min,以便絡(luò)合完全。
在25℃,記錄探針1(2×10-5mol/L)在乙腈/水(體積比為1∶1)的0.05 mol/L Tris-HNO3(pH6.00)緩沖溶液中熒光發(fā)射光譜的變化。圖2是熒光探針1在不同濃度Hg2+溶液中的熒光發(fā)射光譜圖。
圖2 不同濃度的汞離子存在時(shí)化合物1(20 μmol/L)的熒光發(fā)射光譜圖(汞離子的濃度從1到12依次是0,0.05,0.1,0.25,0.5,1,2.5,5,10,25,50,100 μmol/L,實(shí)驗(yàn)測(cè)定是在pH6.00的Tris-HNO3中測(cè)定)Fig.2 Changes of the fluorescence spectra of probe 1(20 μmol/L)in the prescence of various concentrations of Hg2+:0,0.05,0.1,0.25,0.5,1,2.5,5,10,25,50,100 μmol/L from 1 to 12(λex=520 nm).These spectra were measured in 0.05 mol/L Tris-HNO3buffer(pH6.00)
從圖2中可以看出:在Hg2+加入之前,化合物1在580 nm處有一個(gè)微弱的熒光發(fā)射峰;加入Hg2+之后,化合物1在該波長(zhǎng)處的熒光發(fā)射強(qiáng)度顯著增加,并且該熒光發(fā)射強(qiáng)度隨著Hg2+濃度的增加而增加直至達(dá)到最大值。當(dāng)過(guò)量的Hg2+存在時(shí),化合物1在580 nm處的熒光發(fā)射強(qiáng)度增加了14.5倍。這些實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明化合物1和Hg2+發(fā)生了相互作用,該文正是基于此來(lái)測(cè)定Hg(Ⅱ)濃度的。
為了進(jìn)一步弄明白化合物1和汞離子的響應(yīng)機(jī)理,進(jìn)一步研究了探針1在Hg2+前后溶液的紫外吸收光譜,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖3。從圖3中可以看出:沒(méi)有Hg2+存在時(shí),化合物1在560 nm處有微弱的吸收峰,這說(shuō)明化合物1在沒(méi)Hg2+存在時(shí)可能是以羅內(nèi)酰胺形式存在的;當(dāng)存在10-5mol/L Hg2+時(shí),化合物1在560 nm出現(xiàn)強(qiáng)的吸收峰,這說(shuō)明Hg2+存在時(shí)化合物1的羅內(nèi)酰胺結(jié)構(gòu)可能被打開(kāi)。紫外可見(jiàn)吸收光譜表明Hg2+和化合物1發(fā)生相互作用使得化合物1的羅內(nèi)酰胺結(jié)構(gòu)被打開(kāi)。
圖3 汞離子(20 μmol/L)加入前后化合物1(20 μmol/L)的紫外可見(jiàn)光譜圖(其中虛線(xiàn)表示加入Hg2+之前,實(shí)線(xiàn)表示加入Hg2+之后)Fig.3 UV-spectra of probe 1(20 μmol/L)before(…)and after(—)the addition of Hg2+(20 μmol/L)in pH6.0 Tris-HNO3buffer
圖4 log[(F-F0)/F0]和logcHg2+的關(guān)系曲線(xiàn)圖(F0和F分別代表加入汞離子前后化合物1的熒光強(qiáng)度值)Fig.4 Plot of log[(F-F0)/F0]as a function of the logcHg2+.F0and F are the fluorescence intensity of 1 in the absence and presence of Hg2+,respectively
如圖4所示,化合物1的熒光強(qiáng)度隨著汞離子濃度的增加而增加,當(dāng)汞離子和化合物1物質(zhì)的量比為1∶2時(shí)其熒光強(qiáng)度保持不變。在汞離子濃度為5×10-8~1×10-5mol/L的范圍內(nèi)log[(F-F0)/F0]與logcHg2+呈良好的線(xiàn)性關(guān)系,其校正曲線(xiàn)可用式(1)表示:
其中r代表線(xiàn)性相關(guān)系數(shù),F(xiàn)0指化合物1的空白溶液的熒光強(qiáng)度值,F代表加入汞離子之后化合物1的熒光強(qiáng)度值,cHg2+代表加入的汞離子濃度。經(jīng)熒光滴定曲線(xiàn)可計(jì)算Hg2+和化合物1的結(jié)合常數(shù)是7.50×105mol/L,檢測(cè)下限是2.0×10-8mol/L。
圖5 化合物1的Job曲線(xiàn)圖Fig.5 Job's plot for probe 1 in 0.05 mol/L tris-HNO3buffer(V(acetonitrile)∶V(water)=1∶1,pH6.00).The totalconcentration of 1 and Hg2+was 30 μmol/L(λex=520 nm)
為了更好地研究化合物1與汞離子的配比,研究了Job曲線(xiàn)圖。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖5。從圖5可以看出當(dāng)汞離子的摩爾百分比在0.33時(shí)化合物1的熒光強(qiáng)度達(dá)到最大值,這也表明汞離子和化合物1是以1∶2配位的。因此,提出了化合物1和汞離子形成2∶1絡(luò)合物的可能結(jié)構(gòu)模型(如圖6所示)。
圖6 化合物1和汞離子可能的結(jié)合模型Fig.6 Possible coordination mode for probe 1 with Hg2+
圖7顯示了加入汞離子(濃度為1×10-5mol/L)前后不同的pH值對(duì)化合物1熒光強(qiáng)度的影響。
圖7 不同pH值在加入Hg2+前后對(duì)化合物1熒光發(fā)射強(qiáng)度的影響(其中實(shí)線(xiàn)表示加入Hg(Ⅱ)之前,虛線(xiàn)表示加入Hg2+之后,Hg(Ⅱ)的濃度固定在10 μmol/L)Fig.7 pH dependence of the fluorescence intensity of 20 μmol/L probe 1 in the absence and presence of Hg2+.The excitation wavelength was 520 nm
從圖7中可以看出,當(dāng)沒(méi)有Hg2+時(shí)化合物1的熒光強(qiáng)度在pH(4~12)之間保持不變;在pH小于4時(shí)化合物1的熒光強(qiáng)度隨pH的減少而增加,這可能在強(qiáng)酸性條件下化合物1的羅內(nèi)酰胺開(kāi)環(huán)導(dǎo)致其熒光增強(qiáng)。當(dāng)存在1×10-5mol/L Hg2+時(shí)化合物1的熒光強(qiáng)度在pH(4~7)之間保持不變;當(dāng)pH(7~8)之間,熒光強(qiáng)度隨pH的增加而減小,這可能是在堿性條件下,Hg2+會(huì)形成Hg(OH)2,從而減少了其和化合物1的配位;在pH(8~12)之間熒光強(qiáng)度基本保持不變且和pH(4~12)之間不加Hg2+的化合物1的熒光差不多。這些實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在pH(4~7)范圍內(nèi),化合物1對(duì)Hg2+的測(cè)量不受pH的影響??紤]到靈敏度和反應(yīng)速度,選擇pH6.0的Tris-HNO3為最佳實(shí)驗(yàn)條件。
研究了探針1(2×10-5mol/L)在不同金屬陽(yáng)離子(1×10-5mol/L)單獨(dú)存在時(shí)熒光發(fā)射強(qiáng)度的變化,從而探討探針1對(duì)汞離子的選擇性,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖8黑色柱狀圖。從圖8的黑色柱狀圖中可以看出,當(dāng)Hg2+加入時(shí)探針1的熒光強(qiáng)度大大增強(qiáng),而加入Cu2+后,探針1的熒光強(qiáng)度有微弱的增強(qiáng)。其它離子對(duì)探針1的熒光強(qiáng)度基本沒(méi)有影響。進(jìn)一步考察了在其它金屬離子和汞離子共存時(shí)對(duì)汞離子測(cè)定的影響,如圖8的白色柱狀圖。從圖8的白色柱狀圖中可以看出,除了Cu2+,其它金屬離子對(duì)Hg2+的測(cè)定基本沒(méi)影響。因此,除銅離子干擾外,化合物1對(duì)汞離子有好的選擇性。
圖8 化合物1對(duì)金屬離子的選擇性(所有離子的濃度均為10 μmol/L,黑色柱狀圖代表加入不同的金屬離子,白色柱狀圖代表在汞離子存在時(shí)加入不同的金屬離子)Fig.8 Metal ion selectivity of probe 1(20 μmol/L).All data were obtained at pH6.0 Tris-HNO3buffer(V(acetonitrile)∶V(water)=1∶1).The conentration of ions added to probe 1 was10 μmol/L for all ions.The excitation wavelength was 520 nm.Black bars:different metal ions were added.White bars:different metal ions in the presence of Hg2+were added
將所制備的熒光探針用于湘江水及自來(lái)水中汞離子回收率的測(cè)定。湘江水和自來(lái)水在經(jīng)簡(jiǎn)單過(guò)濾處理后用所制熒光探針測(cè)定汞離子含量,得知其中不含汞離子,然后分別加入不同濃度的Hg2+的標(biāo)準(zhǔn)溶液。結(jié)果列于表1。從表1中可以看出,該熒光探針對(duì)湘江水及自來(lái)水中Hg2+回收率的測(cè)定結(jié)果令人滿(mǎn)意,所以該探針可用于實(shí)際樣品中Hg2+的分析測(cè)定。
表1 湘江水和自來(lái)水的回收率實(shí)驗(yàn)Tab.1 Determination of Hg2+in tap and river water samples with probe 1
該文制備了一個(gè)基于羅丹明-噻吩類(lèi)化合物的汞離子熒光探針,當(dāng)汞離子存在時(shí)該探針熒光發(fā)射強(qiáng)度增強(qiáng)同時(shí)溶液由無(wú)色變?yōu)榉奂t色,從而實(shí)現(xiàn)Hg2+的選擇性識(shí)別。該探針對(duì)Hg2+的線(xiàn)性響應(yīng)范圍是5×10-8~1×10-5mol/L,檢測(cè)下限是2.0×10-8mol/L,pH工作范圍是4.0到7.0。該探針對(duì)汞離子檢測(cè)具有較高的靈敏度和較好的選擇性,已被用于檢測(cè)自來(lái)水和河水中的汞離子,測(cè)定結(jié)果令人滿(mǎn)意。
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