摘要:點(diǎn)擊化學(xué)反應(yīng)具有反應(yīng)條件溫和、高區(qū)域選擇性等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、藥物科學(xué)、生物化學(xué)等研究領(lǐng)域。在單顆粒水平上,實(shí)時(shí)監(jiān)測點(diǎn)擊化學(xué)反應(yīng)過程有助于揭示反應(yīng)的各向異性及反應(yīng)機(jī)理。本研究以具有電化學(xué)限域效應(yīng)的石英納米孔道作為傳感器,對(duì)單個(gè)金納米顆粒(AuNPs)上的點(diǎn)擊化學(xué)反應(yīng)進(jìn)行了實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測。在電滲流的驅(qū)動(dòng)下,炔基化合物修飾的AuNPs進(jìn)入孔道內(nèi)部,在Cu+的催化下,AuNPs表面的炔基與金層上的疊氮基團(tuán)發(fā)生點(diǎn)擊化學(xué)反應(yīng),因此,AuNPs在孔道端部的滯留時(shí)間增長。相比于未發(fā)生點(diǎn)擊化學(xué)反應(yīng)時(shí),反應(yīng)過后“體積排阻效應(yīng)”造成的阻斷電流頻率變大,阻斷時(shí)間明顯增長。因此,基于限域石英納米孔道的分析方法為在單顆粒水平上實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測化學(xué)反應(yīng)提供了新的研究思路。
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