ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЛОГЕНИД-ИОНОВ Российский патент 2009 года по МПК G01N21/64 

Описание патента на изобретение RU2345352C1

Изобретение относится к области ионометрии, спектроскопии, нанотехнологии и органической химии и может быть использовано для создания устройств, предназначенных для детектирования галогенид-ионов в различных областях науки и техники, например для контроля состояния водоемов и водопроводной воды.

Известен способ флуоресцентного измерения концентрации анионов в растворах, заключающийся в растворении в исследуемом растворе красителя, регистрации спектров его флуоресценции и измерении интенсивности флуоресценции, по величине которой судят о концентрации анионов в исследуемом образце [1]. В качестве флуоресцентного красителя использован 3,12,13,22-тетраэтил-8,17-ди [ди(гидроксиэтил)амино)карбонил-этил]-2,7,18,23-тетраметил-сапфирин.

Недостатками данного способа являются узкий диапазон измеряемых концентраций ионов (˜10-3-10-1 М) и относительно невысокая чувствительность, обусловленная тем, что интенсивность флуоресценции растет при добавлении ионов в раствор, а в отсутствие ионов в растворе, либо при их малой концентрации, квантовый выход флуоресценции красителя мал и интенсивность флуоресцентного аналитического сигнала слаба.

Задачей данного изобретения является увеличение чувствительности и расширение диапазона измеряемых концентраций галогенид-ионов в растворах.

Для выполнения поставленной задачи предложен флуоресцентный способ измерения концентрации галогенид-ионов, использующий зависимость интенсивности флуоресценции молекул от концентрации галогенид-ионов и заключающийся в измерении интенсивности флуоресценции, по величине которой судят о концентрации галогенид-ионов в растворе.

Новым, по мнению авторов, является то, что в качестве красителя, чувствительного к наличию галогенид-ионов в растворе, используют флуоресцирующий 3,7,13,17-тетрабутил-2,8,12,18-тетраметил-порфирин, а о концентрации галогенид-ионов судят по измеренному отношению пиковой интенсивности флуоресценции на выбранной длине волны к соответствующей величине, измеренной для красителя в эталонном растворе, не содержащем галогенид-ионов, либо по измеренному отношению интегральной интенсивности флуоресценции к соответствующей величине, измеренной для красителя в эталонном растворе, или по длительности флуоресценции.

Предлагаемый способ измерения концентрации галогенид-ионов использует изменение характеристик флуоресценции красителя за счет эффекта внешнего тяжелого атома [2].

Пример 1.

3,7,13,17-тетрабутил-2,8,12,18-тетраметил-порфирин (Фиг.1) растворяют в подкисленном ацетонитриле (рН ˜ 6.0-6.5) при комнатной температуре. В данных условиях атомы азота пирролениновых колец протонируются и молекула порфирина находится в протонированной форме (здесь и далее - Н2П2+). Концентрация красителя составляет ˜1·10-6 М. Концентрацию определяют спектрофотометрически с использованием известных величин коэффициентов экстинкции. Галогенид-ионы добавляют в раствор путем растворения галогенидов щелочных металлов, например KI. Растворы помещают в стеклянные кюветы 1×1 см.

Спектры флуоресценции регистрируют на люминесцентном спектрофлуорометре. Определяют интегральную интенсивность флуоресценции Iо для эталонного образца и интенсивность I для образца, содержащего галогенид-ионы. В растворе, не содержащем галогенид-ионов, наблюдается максимальная интенсивность флуоресценции, а при наличии йодид-ионов интенсивность свечения существенно уменьшается. На Фиг.2 приведены спектры фосфоресценции Н2П2+в растворах без добавления йодида калия (KI) и при концентрации KI 10-3 и 10-4 М. Зависимость величины логарифма отношения интенсивностей флуоресценции lg(I/I0) от логарифма концентрации галогенид-ионов lg([Hal-5]) имеет линейный характер и может быть предложена в качестве калибровочной для определения температуры (Фиг.3). Концентрация галогенид-ионов (в М) определяется из соотношения [Hal-]=10(0.84lg(Io/I)-4,24).

Пример 2.

Аналогично, для тех же растворов выполнены измерения пиковой интенсивности флуоресценции на длине волны 654 нм. Концентрация галогенид-ионов может быть определена с использованием зависимости отношения I654/I0654 пиковых интенсивностей флуоресценции от концентрации галогенид-ионов для образца, содержащего галогенид-ионы, и эталонного образца (Фиг.4). При использовании данной зависимости концентрация галогенид-ионов (в М) определяется как [Hal-]=10(0.94lg(I°654/I654)-4.40)

Пример 3.

Аналогично, для тех же растворов концентрация галогенид-ионов может быть определена с использованием зависимости времени жизни флуоресценции τ от концентрации галогенид-ионов (Фиг.5). Детектирование кинетики затухания флуоресценции осуществляется на любой длине волны в диапазоне 560-720 нм. При использовании данной калибровочной зависимости концентрация галогенид-ионов (в М) определяется как [Hal-]=0.0055-0.00095τ, где время жизни флуоресценции дано в наносекундах.

Таким образом, с использованием данного способа можно детектировать галогенид-ионы в растворах в диапазоне концентраций от ˜3.0·10-5 М до ˜3.0·10-2 М путем измерения параметров флуоресценции молекулярного зонда, что можно применить для контроля состояния водоемов и водопроводной воды.

Источники информации

1. Sessler, J.L. Water soluble sapphyrins: potential fluorescent phosphate anion sensors / J.L.Sessler [et al.] // Org. Biomol. Chem. - 2003. - V.1. - P.4113-4123.

2. Дворников С.С. Внешний эффект тяжелого атома в случае порфиринов и металлопорфиринов / С.С.Дворников [и др.] // Журнал прикладной спектроскопии. - 1976. - Т.25, № 6. - С.1011-1016.

Похожие патенты RU2345352C1

название год авторы номер документа
5,15-БИС(4'-АКРИЛАМИДОФЕНИЛ)-3,7,13,17-ТЕТРАМЕТИЛ-2,8,12,18-ТЕТРАБУТИЛПОРФИН В КАЧЕСТВЕ КРАСЯЩЕГО ВЕЩЕСТВА ОПТИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ 2005
  • Сырбу Сергей Александрович
  • Семейкин Александр Станиславович
  • Корженевский Андрей Брониславович
  • Койфман Оскар Иосифович
  • Буряева Ирина Владимировна
RU2281303C1
5,15-БИС(4′АЛЛИЛОКСИФЕНИЛ)-3,7,13,17-ТЕТРАМЕТИЛ-2,8,12,18-ТЕТРАБУТИЛПОРФИН И 5,15-БИС(3′-АЛЛИЛОКСИФЕНИЛ)-3,7,13,17-ТЕТРАМЕТИЛ-2,8,12,18-ТЕТРАБУТИЛПОРФИН В КАЧЕСТВЕ КРАСЯЩЕГО ВЕЩЕСТВА ОПТИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ 2005
  • Семейкин Александр Станиславович
  • Сырбу Сергей Александрович
  • Корженевский Андрей Брониславович
  • Койфман Оскар Иосифович
RU2277556C1
5-(4′-АЛЛИЛОКСИФЕНИЛ)-15-ФЕНИЛ-3,7,13,17-ТЕТРАМЕТИЛ-2,8,12,18-ТЕТРАБУТИЛПОРФИН В КАЧЕСТВЕ КРАСЯЩЕГО ВЕЩЕСТВА ОПТИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ 2005
  • Семейкин Александр Станиславович
  • Сырбу Сергей Александрович
  • Корженевский Андрей Брониславович
  • Койфман Оскар Иосифович
RU2277555C1
5-(2'-АКРИЛАМИДОФЕНИЛ)-15-(3',5''-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛФЕНИЛ)-3,7,13,17-ТЕТРАМЕТИЛ-2,8,12,18-ТЕТРАЭТИЛПОРФИН В КАЧЕСТВЕ КРАСЯЩЕГО ВЕЩЕСТВА ОПТИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ 2005
  • Сырбу Сергей Александрович
  • Семейкин Александр Станиславович
  • Корженевский Андрей Брониславович
  • Койфман Оскар Иосифович
  • Буряева Ирина Владимировна
RU2281305C1
5-[4'-(1'',3''-БЕНЗОКСАЗОЛ-2''-ИЛ)ФЕНИЛ]-10,15,20-ТРИС(4'-СУЛЬФОФЕНИЛ)ПОРФИН В КАЧЕСТВЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО СЕНСОРА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ АЛЬБУМИНА 2022
  • Сырбу Сергей Александрович
  • Лебедева Наталья Шамильевна
  • Юрина Елена Сергеевна
  • Киселёв Алексей Николаевич
  • Лебедев Михаил Александрович
  • Скоробогаткина Ирина Александровна
RU2807912C1
МИКРОФЛУОРИМЕТР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ОДИНОЧНЫХ КЛЕТОК 2010
  • Хохлов Александр Анатольевич
  • Хохлов Анатолий Матвеевич
  • Шугайло Владислав Владимирович
  • Колесников Станислав Сергеевич
RU2442140C1
СПОСОБ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ АЦЕТОНА В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ 2013
  • Алфимов Михаил Владимирович
  • Кошкин Александр Викторович
  • Сажников Вячеслав Александрович
  • Пилипенко Марина Сергеевна
RU2547893C1
ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ СРЕДА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ДИСКА НА ЕЕ ОСНОВЕ 2002
  • Капинус Евгений Ильич
  • Малкин Яков
  • Андриенко Виктор
  • Кваша Михаил Юрьевич
RU2271043C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ГИБЕЛИ ЖИВЫХ МИКРОБОВ 2007
  • Александров Михаил Тимофеевич
  • Васильев Евгений Николаевич
  • Воропаева Маргарита Ивановна
  • Гапоненко Олег Геннадьевич
  • Иванова Мария Александровна
  • Макеева Ирина Михайловна
  • Сиушкина Татьяна Валентиновна
  • Хоменко Владимир Александрович
RU2396352C2
СПОСОБ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ АМИНОВ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ 2013
  • Алфимов Михаил Владимирович
  • Кошкин Александр Викторович
  • Сажников Вячеслав Александрович
RU2532238C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 345 352 C1

Реферат патента 2009 года ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЛОГЕНИД-ИОНОВ

Изобретение относится к области спектроскопии. Способ заключается в измерении интенсивности флуоресценции, в качестве красителя, чувствительного к наличию галогенид-ионов в растворе, используют флуоресцирующий 3,7,13,17-тетрабутил-2,8,12,18-тетраметил-порфирин, а о концентрации галогенид-ионов судят по измеренному отношению пиковой интенсивности флуоресценции на выбранной длине волны к соответствующей величине, измеренной для красителя в эталонном растворе, не содержащем галогенид-ионов, либо по измеренному отношению интегральной интенсивности флуоресценции к соответствующей величине, измеренной для красителя в эталонном растворе, или по длительности флуоресценции. Технический результат - повышение чувствительности и расширение диапазона измеряемых концентраций галогенид-ионов в растворах. 5 ил.

Формула изобретения RU 2 345 352 C1

Флуоресцентный способ измерения концентрации галогенид-ионов, использующий зависимость интенсивности флуоресценции молекул от концентрации галогенид-ионов и заключающийся в измерении интенсивности флуоресценции, по величине которой судят о концентрации галогенид-ионов в растворе, отличающийся тем, что в качестве красителя, чувствительного к наличию галогенид-ионов в растворе, используют флуоресцирующий 3,7,13,17-тетрабутил-2,8,12,18-тетраметил-порфирин, а о концентрации галогенид-ионов судят по измеренному отношению пиковой интенсивности флуоресценции на выбранной длине волны к соответствующей величине, измеренной для красителя в эталонном растворе, не содержащем галогенид-ионов, либо по измеренному отношению интегральной интенсивности флуоресценции к соответствующей величине, измеренной для красителя в эталонном растворе, или по длительности флуоресценции.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2345352C1

Способ определения хлоридов 1989
  • Путилина Ольга Николаевна
SU1693544A1
Способ определения хлоридов 1984
  • Соловьев Евгений Алексеевич
  • Комлева Валентина Ивановна
SU1191824A1
Способ определения галогенид-ионов 1981
  • Трофимов Николай Васильевич
  • Канаев Николай Александрович
  • Нехаев Николай Николаевич
SU990643A1
ИНДИКАТОРНАЯ ТЕСТ-ПОЛОСКА ДЛЯ АНАЛИЗА КОМПОНЕНТОВ ЖИДКИХ СРЕД 1999
  • Амелин В.Г.
  • Березкин В.Г.
RU2161304C1

RU 2 345 352 C1

Авторы

Крук Николай Николаевич

Старухин Александр Степанович

Мамардашвили Нугзар Жораевич

Шейнин Владимир Борисович

Иванова Юлия Борисовна

Даты

2009-01-27Публикация

2007-06-13Подача