与RDG<'+>主要通过静电引力形成疏水性的[PMo]RDG缔合物分子.[PMo]RDG分子间存在较强的分子间作用力和疏水作用力而生成{[PMo]RDG}<,n>纳米微粒,在540nm产生1个吸收峰,在400,550nm产生2个共振散射峰.550nm荧光峰和52'/> PMo-RDG缔合物纳米微粒体系的荧光猝灭和减色机理研究-蒋治良邹彩霞刘绍璞-中文会议【掌桥科研】
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PMo-RDG缔合物纳米微粒体系的荧光猝灭和减色机理研究

摘要

在0.02mol/L硫酸介质中,罗丹明6G(RDG)分别在520nm和550nm处有一个吸收峰和荧光峰.当有PMo存在时,PMo<'->与RDG<'+>主要通过静电引力形成疏水性的[PMo]RDG缔合物分子.[PMo]RDG分子间存在较强的分子间作用力和疏水作用力而生成{[PMo]RDG}<,n>纳米微粒,在540nm产生1个吸收峰,在400,550nm产生2个共振散射峰.550nm荧光峰和520nm吸收峰的降低是由于复合纳数学课微粒形成所致.当纳米微粒体系加入乙醇后,体系的红紫色和共振散射峰消失,吸收峰和荧光峰恢复,由于乙醇致使{[PMo]RDG}<,n>纳米微粒分解为[PMo]RDG分子.研究结果表明,红紫色{[PMo]RDG}<,n>纳米粒子的形成是其荧光猝灭和减色效应的根本原因.

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