루미놀은 루미놀이라고도 불리며 화학명은3-아미노프탈 하이드라지드. 화학 광 발광 면역 검사 생화학적 시스템에서 자주 사용됩니다. 겉모습은 방 온도에서 황색 결정 또는 베이지 분말이며, 비교적 안정적인 화학 반응 물질입니다.범죄 조사 현장에서 혈액 검사를 위해 종종 사용됩니다.루미놀 반응물이 혈액에 뿌려지면 활성 산소와 산화되어 푸른 보라색 형광을 방출합니다.
화학 광광 분석 방법은 높은 민감성, 넓은 선형 범위 및 간단한 기기 조작으로 인해 약물 및 생화학적 샘플의 직접 결정에 널리 사용됩니다.또한 케토티펜 푸마라트 (ketotifen fumarate) 의 화학 광명과 전기 화학 광명 분석으로 결정에 대한 연구가 보고되었습니다.그러나 칼륨 페르만가나트 화학 광광 시스템을 기반으로 케토티펜 후마라트의 결정에 대한 연구는 보고되지 않았습니다.알칼리 매체에서, 칼륨 페르만가네이트는 루미놀을 산화하여 광광 신호를 생성 할 수 있으며 케토티펜 후마라트는 광광 신호에 강한 민감성 작용을합니다.
이 이유 때문에 우리는 실험을 실시하고 다음과 같은 결론을 분석했습니다.
1 흐름 주입 화학 조명 신호 시스템
알칼리 매체에서, 칼륨 페르만가네이트는 루미놀을 산화하여 화학 광광을 생성 할 수 있습니다.화학 발광 강도가 현저하게 증가합니다..
2 화학광광 스펙트럼
두 광광 시스템의 최대 방출 파장은 약 425 nm이며, 이는 루미놀 광광의 최대 방출 파장과 일치합니다.두 화학 광화력 시스템의 광소포가 흥분 상태 3-아미노프탈레이트임을 나타냅니다.루미놀-칼륨 페르만가나트-케토티펜 푸마라트 시스템의 광광 강도는 루미놀-칼륨 페르만가나트 시스템의 것보다 현저히 높습니다.케토티펜 푸마라트 첨가가 함으로써 루미놀 페르만가나트의 감수성이 증가한다는 것을 나타냅니다..
3 흐름 경로와 흐름 선택
실험 후 용액의 다른 혼합 방식이 광화 신호에 큰 영향을 미친다는 것이 밝혀졌습니다. 선택 된 시스템의 다양한 흐름 경로를 비교했습니다.시스템의 발광 신호에 다른 흐름 속도의 영향이 조사되었습니다.실험 결과, 유동량이 증가함에 따라 먼저 증가하고 감소하여 유동량이 1.9mL·min에 도달하면 최대 값에 도달한다는 것을 보여줍니다.시험은 각 파이프 라인의 흐름 속도를 1로 선택합니다.0.9m·분
4 수산화나트륨 용액의 농도 선택
0.02~0.3mol·L-4에서. 범위 내에서, 반응 시스템의 광화력 강도에 나트륨 하이드록시드 용액의 농도의 영향을 조사했다.결과는 나트륨 하이드록시드 용액의 농도가 0 이면.05·0.15Mol·L-1, 최대 및 기본적으로 변경되지 않은, 시험은 나트륨 하이드록시드 용액의 농도를 0.1 Mol·L-4로 선택합니다.
5 산화 물질 선택 및 그 농도
실험은 칼륨 페르만가나트, 칼륨 페리시아나이드, 수소 과산화,시스템 화학 광광 신호에 칼륨 주기산그 결과, 산화제 로 칼륨 페르만가네이트 를 사용 할 때, 화학 광 발광 감수성 신호 값은 크고 안정적 이었습니다. 그 농도는 5.0×10-4mol·L-1 입니다. 따라서,칼륨 페르만가나트 용액의 농도는 50.0×10-4mol·L-1.
6 루미놀 용액의 농도의 선택
루미놀은 주요 발광 물질이며 그 농도는 빛의 강도, 감지 민감도 및 선형 범위에 더 큰 영향을 미칩니다.실험은 2의 범위에서 루미놀 용액 농도의 영향을 조사했습니다..0×10-4·1.0×10-4mol·L_1 시스템의 발광 신호에. 결과는 루미놀 용액의 농도가 증가함에 따라,화학 광화력 증가하는 강도는 루미놀 용액의 농도가 너무 크지 않아야 함을 나타냅니다.뤼미놀 용액의 농도가 너무 낮으면 광화력 신호 값이 작고 안정성이 떨어집니다. 안정성과 민감성을 고려하여루미놀 용액의 농도는 3로 선택되었습니다.0.0×10-4mol·L-1.
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