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PMMA蛋白石结构光子晶体的制备及其双酚A分子印迹光子晶体传感器的构建的综述报告 PMMA蛋白石结构光子晶体的制备及其双酚A分子印迹光子晶体传感器的构建的综述报告 随着现代科技的不断发展,传感技术得到了广泛的应用。传感器是传感技术中的重要组成部分,其功能是将环境信号转换为电信号输出,可以应用于医疗、食品安全等多个领域。近年来,基于光子晶体的传感器受到了越来越多的关注,其具有高灵敏度、高选择性和高稳定性等优点。本文综述了如何利用PMMA蛋白石结构光子晶体制备双酚A分子印迹光子晶体传感器。 PMMA蛋白石结构光子晶体的制备 制备PMMA蛋白石结构光子晶体需要以下基本材料:甲基丙烯酸甲酯(MMA)、甲基丙烯酸(MAA)、二氧化硅纳米微球。首先,在乙二醇二甲醚(EDG)中,将MAA和二氧化硅纳米微球混合,并在恒定的温度下进行环氧化。接下来,将MMA加入混合溶液中,混合均匀。最后,添加过氧化苯甲酰(BPO)、三乙氧基甲基硅烷(TEOS)和p-N,N-二甲氨基苯甲醛作为交联剂、硅源和尺寸调节剂。该混合物定向自组装成为PMMA蛋白石结构光子晶体。 双酚A分子印迹光子晶体传感器的构建 将PMMA蛋白石结构光子晶体与双酚A模板分子进行结合,形成具有空穴结构的PMMA蛋白石结构光子晶体模板。随后,通过原位聚合法将甲基丙烯酸甲酯和双酚A单体引入光子晶体模板孔道中,进行自由基聚合反应,形成双酚A分子印迹膜。最后,通过乙醇溶液提取双酚A,形成双酚A分子印迹光子晶体传感器。 该传感器可通过光学测量检测双酚A的浓度。当检测样品与传感器中的印迹分子相互作用时,印迹膜会发生逆向响应,并从蓝移向红移方向变化。这种变化可通过检测光谱返回的特定波长来定量分析。 总结 利用PMMA蛋白石结构光子晶体制备双酚A分子印迹光子晶体传感器具有高灵敏度、高选择性和高稳定性等优势。在未来,该传感技术有望应用于监测环境中污染物的浓度、检测水产养殖中的药物残留和检测食品中的添加剂等领域。