王冬梅,楊 駿,胡珊珊
(西南大學(xué) 化學(xué)化工學(xué)院,重慶 北碚 400715)
近年來,稀土發(fā)光材料已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于生物熒光成像、太陽能電池、離子探測與記錄等領(lǐng)域[1-4],具有良好的應(yīng)用前景。由于稀土離子具有未充滿的4f電子殼層,因此4f殼層電子數(shù)的變化會導(dǎo)致稀土離子具有不同的電子躍遷形式(f-f躍遷和f-d躍遷),并且呈現(xiàn)出豐富的能級躍遷,從而使稀土離子可以吸收或發(fā)射從紫外到紅外區(qū)各種波長的光而成為多種多樣的發(fā)光材料[5,6]。
由于重金屬離子廣泛存在于自然界中,影響著人類的生命健康。近年來,出現(xiàn)了大量檢測重金屬離子的相關(guān)報道[7-10]。其中,鐵是生命體中必需的離子之一,尤其是三價鐵離子(Fe3+),是構(gòu)成細胞色素和多種酶的基本元素,是人體內(nèi)有氧運輸、新陳代謝所必需的微量元素。但是當(dāng)人體內(nèi)Fe3+含量過低會引起貧血癥,過高則會引起某些微量元素在體內(nèi)的代謝失衡,從而影響人體對某些微量元素的吸收,使人體免疫力下降,容易感染病毒[11,12]。此外,工廠排放的廢水中,若Fe3+離子過多,也會污染周圍的水體,從而污染人類的飲用水,因此,檢測水中Fe3+的含量十分重要。據(jù)文獻,目前已經(jīng)有很多用于檢測Fe3+的方法了,比如:新型熒光水凝膠、原子吸收光譜法、電感耦合等離子體-質(zhì)譜分析法等等[13-15]。但這些檢測方法或多或少都存在一些不足之處,比如常常需要昂貴的儀器和專業(yè)的操作人員,容易造成污染、不夠綠色環(huán)保等問題。利用稀土離子的發(fā)光現(xiàn)象來檢測Fe3+的熒光檢測法,由于其操作簡單、反應(yīng)靈敏、檢測快速等優(yōu)點逐漸成為離子檢測的熱點[16]?!?br>