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合成了聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAAm)与Mn^2+的配合物,并用荧光光谱、紫外-可见光谱及FTIR进行了初步表征。光谱数据说明Mn^2+与PNIPAAm羰基氧发生了配位键合作用。由于Mn^2+的发射光谱与PNIPAAm激发光谱部分重叠及Mn^2+位于561nm的发射峰在Mn^2+-PNIPAAm体系发射光谱中消失,说明发生了较好的Foerster能量传递。Mn^2+-PNIPAAm配合物体系在307nm紫外区荧光强度比PNIPAAm增强了314%。 相似文献
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稀土对UV-B辐射伤害植物的影响Ⅰ. Ce(Ⅲ)对UV-B胁迫下油菜幼苗生长及光合作用影响 总被引:6,自引:3,他引:6
用水培法研究了Ce(Ⅲ)对紫外辐射(UV-B, 280~320 nm)胁迫下油菜幼苗生长与光合作用的影响. 实验表明, 在紫外辐射(T1/0.15 W·m-2和T2/0.35 W·m-2)胁迫下, 油菜幼苗生长受到严重抑制. 地上部茎(株)高、叶片数、叶面积、叶鲜(干)重、茎鲜(干)重等生长指标均低于对照植株13.2%~44.1%(T1), 21.4%~49.3%(T2); 地下部除根系活跃吸收面积降幅不明显外, 主根长、根体积、根鲜(干)重均低于对照14.1%~35.6%(T1), 20.3%~42.6%(T2). Ce处理油菜幼苗, 上述各项指标降幅均低于未用Ce处理植株(地上部, Ce+T1降低4.1%~23.6%, Ce+T2降低10.8%~28.4%; 地下部, Ce+T1降低5.2%~23.3%, Ce+T2降低 7.0%~27.8%). 表明Ce对紫外辐射伤害油菜幼苗有防护效应,且对低剂量UV-B伤害的防护效果更优. 光合参数测定显示, UV-B胁迫下植株Chl含量, Pn, En, Gs及WUE降低, Ci增高. Ce处理植物的5项参数降幅减小, 表明对光合作用的改善是Ce防护效应的生态生理学基础. 光合参数动态测定显示, Ce介导使油菜光致修复历程缩短(逼向CK的拐点前置), 或各时段变幅陡减. 相似文献
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Tb(Ⅲ)与PNIPAM接枝核壳纳米微球相互作用的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用透射电镜、X射线光电子能谱、动态激光光散射和荧光光谱技术对Tb(Ⅲ)与聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)接枝核壳纳米微球PNIPAM-g-P(NIPAM-co-St)(PNNS)的相互作用进行了研究.结果表明:Tb(Ⅲ)和热敏性的核壳纳米微球PNNS有显著的相互作用.其一,Tb(Ⅲ)可与PNNS中酰胺基团上的氧原子配位形成微球配合物Tb(Ⅲ)-PNNS;其二,Tb(Ⅲ)-PNNS微球配合物兼具热敏性;其三,该配合物在545 nm处的荧光强度较Tb(Ⅲ)增大了233倍,Tb(Ⅲ)与PNNS分子间能量传递达到50%,当Tb(Ⅲ)质量分数为12%时荧光强度最大. 相似文献
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铽-聚N-乙烯基乙酰胺体系中镧钆掺杂稀土配合物谱学研究 总被引:3,自引:2,他引:1
在乙醇溶液中合成了掺杂镧和钆的铽-聚N-乙烯基乙酰胺(PNVA)的掺杂稀土配合物, 并通过红外光谱、紫外光谱、 XPS光电子能谱和荧光光谱研究了该配合物的光谱性质. 结果表明: 掺杂稀土配合物中的稀土离子都与高分子配体PNVA产生配位作用. 配合物的最佳激发波长为303 nm;在此波长激发下, 配合物发出较强铽的特征荧光, 说明非荧光稀土离子(La3 和Gd3 )对Tb3 离子的发光有显著的增强作用, 而对Tb3 的发射峰位影响不大. 相似文献
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