CN103674944B - 测试低浓度盐度的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种测试低浓度盐度的方法,以纳米金作为功能材料和指示剂于一体,根据不同的盐浓度,可以显示出不同的颜色,包括纳米金的制备,纳米金的修饰,不同浓度盐溶液测试,制备成为试纸。采用纳米金溶液,当溶液中所含盐浓度不同时,纳米金溶液的颜色不同,与比色卡比对,从而可以简便的得知盐度。本发明的优势在于操作简便,无需标准液,只要制作一张参比色卡即可,便于普通家庭使用;纳米金价格便宜,成本低廉,制作简单;一次性使用,无污染;安全无毒,可用于饮用水,食品等的测量。

Description

测试低浓度盐度的方法
技术领域
本发明涉及一种新的测定低浓度盐度的测试方法。采用纳米金溶液,当溶液中所含盐浓度不同时,纳米金溶胶的颜色不同,从而可以简便的得知盐度。本发明属于纳米材料领域。
背景技术
水质的好坏直接影响人们的生活健康。在当今,人民生活水平不断提高,但是各种污染以及假冒伪劣商品却充斥着我们的生活,尤其是各种饮用水,自来水,甚至桶装矿泉水等,其质量均受到人们的质疑。通常专业的水质检测非常繁琐,不适合家庭或个人使用,普通的pH试纸可以对水的酸碱度有大致的指示,但是对于其盐度,尤其是低浓度下水的含盐量,至今没有一个简单的测试方法。
我国部分地区本身自来水中的含盐量就很高,这对于人们的身体健康十分不利,尤其是老人和婴幼儿,更要保证摄入低盐含量的食品,这一问题应该受到充分的重视。按照新的健康标准:人均每天摄入5g盐,溶于八杯水(约2L)中,那么其盐浓度为2.5mg/ml。低于这个盐浓度的水,靠人味觉辨别不容易区分。因此,一种便携式,易于操作,可以家用的盐度测试试剂盒就能够满足大家对于健康的渴望。
截至目前为止,测定水盐度的方法最常用的有离子交换法和电导率法,这两种方法均需要特殊的仪器设备,并且测试速度不快,操作相对复杂。即便是手持式的盐度计,也多为利用溶液的密度,浓度值的不同,造成折光率的不同,从而使得其使用复杂,易碎易耗,并且维护要小心翼翼,测试结果也不够准确。并不适合一般家庭使用。对于盐度的简单测试,只有一种盐度试纸,用于野外天然水体或者高浓度盐含量的测定。其采用离子交换法,测量结果并不精确,且只能用于盐含量较高的水溶液测定,对于普通食品或者饮用水等低浓度的溶液则无法准确的测量。本发明采用了一种全新的方法,使用纳米金溶胶,可以准确的测得普通健康食用标准范围内的盐含量多少。
发明内容
本发明目的在于针对现有技术的不足,以纳米金作为功能材料和指示剂于一体。根据不同的盐浓度,可以显示出不同的颜色,一目了然,操作简便。
一种测试低浓度盐度的方法,其特征在于,以纳米金作为功能材料和指示剂于一体,根据不同的盐浓度,可以显示出不同的颜色,包括以下步骤:
(1)纳米金的制备:
采用直径为15纳米的纳米金溶胶颗粒,外观为均相的红色液体;制备方法如下:取0.01%的氯金酸水溶液100毫升,加热至沸腾,边搅拌边快速加入1%柠檬酸三钠水溶液2毫升,此时淡黄色的氯金酸水溶液在数分钟内逐渐变色为酒红色;继续煮沸15分钟,至溶液不再发生变化时,停止加热,继续搅拌过夜后用0.22mm的滤膜过滤,4℃保存;测试溶液紫外吸收,最高峰为518纳米,该纳米金的粒径为15纳米;
(2)纳米金的修饰:
取制备的15纳米纳米金溶液100ml,加入1 ml 的浓度为10mM 的脱氧三磷酸腺苷溶液用以稳定纳米金;
(3)不同浓度盐溶液测试:
重复步骤2,将脱氧三磷酸腺苷修饰的纳米金分装于5个离心管中,每管100 ml;分别向各管加入100mg/ml的盐溶液:1 ml,2 ml,5 ml,8 ml,10 ml;以此造成5个离心管中不同的盐浓度,分别约为:0.5mg/ml,1 mg/ml,2.5 mg/ml,4 mg/ml,5 mg/ml;以此造成的纳米金变色不同,作为参比色卡;在实际检测中,可以任取一管,加入待测溶液,观察颜色变化,并与参比色卡比对即可;
(4)制备成为试纸;
将脱氧三磷酸腺苷修饰,或者其他多肽修饰的纳米金冻干后,固定于试纸上,做成试纸条。
优选地,所述纳米金粒径还可为20纳米,或40纳米。
优选地,所述纳米金的保护性修饰还可为脱氧三磷酸腺苷,或DNA。
本发明有如下优势:
操作简便,无需标准液,只要制作一张参比色卡即可,便于普通家庭使用; 纳米金价格便宜,成本低廉,制作简单;一次性使用,无污染;安全无毒,可用于饮用水,食品等的测量。
附图说明
图1为制得的参比色卡。
图2为实施例1所得到的变色图。
图3为实施例2所得到的变色图。
图4为实施例3所得到的变色图。
具体实施方式
以下通过具体的实施例对本发明的技术方案作进一步描述。以下的实施例是对本发明的进一步说明,而不限制本发明的范围。
实施例1:
制备纳米金溶液,方法详见发明内容1。
取制备的15nm纳米金溶液100ml,加入1 ml 的dATP溶液(10mM)。加入待测样品1,迅速引起变色,等颜色较稳定后,与比色卡相比,得知其浓度。图2为实施例1的变色图。
实施例2:
制备纳米金溶液,方法详见发明内容1。
取制备的15nm纳米金溶液100ml,加入1 ml 的dATP溶液(10mM)。加入待测样品2,迅速引起变色,等颜色较稳定后,与比色卡相比,得知其浓度。图3为实施例2的变色图。
实施例3:
制备纳米金溶液,方法详见发明内容1。
取制备的15nm纳米金溶液100ml,加入1 ml 的dATP溶液(10mM)。加入待测样品3,迅速引起变色,等颜色较稳定后,与比色卡相比,得知其浓度。图4为实施例3的变色图。

Claims (1)

1.一种测试低浓度盐度的方法,其特征在于,以纳米金作为功能材料和指示剂于一体,根据不同的盐浓度,可以显示出不同的颜色,包括以下步骤:
(1)纳米金的制备:
采用直径为15纳米的纳米金溶胶颗粒,外观为均相的红色液体;制备方法如下:取0.01%的氯金酸水溶液100毫升,加热至沸腾,边搅拌边快速加入1%柠檬酸三钠水溶液2毫升,此时淡黄色的氯金酸水溶液在数分钟内逐渐变色为酒红色;继续煮沸15分钟,至溶液不再发生变化时,停止加热,继续搅拌过夜后用0.22μm的滤膜过滤,4℃保存;测试溶液紫外吸收,最高峰为518纳米,该纳米金的粒径为15纳米;
(2)纳米金的修饰:
取制备的15纳米纳米金溶液100μl,加入1μl 的浓度为10mM 的脱氧三磷酸腺苷溶液用以稳定纳米金;
(3)不同浓度盐溶液测试:
重复步骤2,将脱氧三磷酸腺苷修饰的纳米金分装于5个离心管中,每管100μl;分别向各管加入100mg/ml的盐溶液:1μl,2μl,5μl,8μl,10μl;以此造成5个离心管中不同的盐浓度,分别约为:0.5mg/ml,1 mg/ml,2.5 mg/ml,4 mg/ml,5 mg/ml;以此造成的纳米金变色不同,作为参比色卡;在实际检测中,任取一管,加入待测溶液,观察颜色变化,并与参比色卡比对即可;
(4)制备成为试纸;
将脱氧三磷酸腺苷修饰的纳米金冻干后,固定于试纸上,做成试纸条;
所述纳米金粒径为20纳米,或40纳米。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN101987364A (zh) * 2010-09-14 2011-03-23 江南大学 一种高稳定性和功能化的金纳米粒子的制备方法
CN102445468A (zh) * 2011-09-29 2012-05-09 重庆大学 一种测定溶液中硝酸盐浓度的电极、该电极的制作方法

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