乙醇濃度比色傳感器可快速、簡(jiǎn)便地測(cè)定酒精含量,為酒類商品的質(zhì)量控制奠定了基礎(chǔ),為相關(guān)化工動(dòng)力學(xué)的分析提供了方法。典型的化學(xué)色比色傳感器是基于吸收或熒光發(fā)射的響應(yīng)性染料,其變色范圍較窄,且響應(yīng)時(shí)間較長(zhǎng),降低了用戶體驗(yàn)感。而物理色比色傳感器,例如響應(yīng)性光子晶體,其生色原理是光在周期性微納結(jié)構(gòu)表面產(chǎn)生的散射、干涉或衍射,表現(xiàn)出可重復(fù)使用性及響應(yīng)快速性,且不依賴于高科技設(shè)備。光子晶體利用共聚物在乙醇-水混合體系中的膨脹或收縮效應(yīng),通過(guò)衍射位移來(lái)識(shí)別乙醇濃度。然而,這些光子晶體要么沒(méi)有全乙醇濃度可檢測(cè)性,要么由于較大的半峰寬而顯示出難以區(qū)分的結(jié)構(gòu)色,基于水凝膠基質(zhì)的光子晶體則需要較長(zhǎng)的響應(yīng)平衡時(shí)間,不確定性較大。因此,開(kāi)發(fā)具有優(yōu)異結(jié)構(gòu)色輸出和全乙醇濃度響應(yīng)的比色光子試紙必將掀起相關(guān)傳感器的變革。
鑒于此,大連理工大學(xué)化工學(xué)院博士后齊勇、智能材料前沿科學(xué)中心張淑芬教授,通過(guò)光子晶體將具有主動(dòng)控水性能的共聚物與多孔結(jié)構(gòu)橋聯(lián),制備出一種新型比色光子試紙(CPI),它能快速(小于1秒)區(qū)分濃度為0 ~ 100%的乙醇溶液。CPI的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)來(lái)源于柔性形狀記憶反蛋白石,骨架材料是根據(jù)水在丙烯酸酯共聚物中的菲克擴(kuò)散反向設(shè)計(jì)的。CPI可以在干燥無(wú)色狀態(tài)和溶脹的強(qiáng)彩虹狀態(tài)之間切換,裸眼可區(qū)分的濃度間隔達(dá)到5%左右。基于乙醇-水混合液蒸發(fā)/擴(kuò)散過(guò)程中乙醇濃度的變化,CPI可實(shí)時(shí)可視化監(jiān)測(cè)相關(guān)動(dòng)力學(xué)。通過(guò)跟蹤酒精蒸餾過(guò)程中餾出液乙醇濃度的變化,進(jìn)一步證實(shí)了CPI作為一種便攜式比色傳感器在視覺(jué)測(cè)量和化學(xué)工程動(dòng)力學(xué)分析中的實(shí)用性,為精餾相關(guān)化工設(shè)備的參數(shù)設(shè)定提供了可視化分析方法和工具,為未來(lái)相關(guān)的蒸發(fā)、擴(kuò)散和蒸餾研究提供了啟示。 如圖1所示,根據(jù)菲克擴(kuò)散原理,CPI在水中的低膨脹指數(shù)(0.03)表明其不會(huì)產(chǎn)生無(wú)限制或劇烈溶脹,利于光子晶體輸出穩(wěn)定的反射光譜。不同孔徑的CPI均顯示較低的半峰寬(小于33 納米),利于提高相鄰乙醇濃度對(duì)應(yīng)的結(jié)構(gòu)色的區(qū)分度。CPI在1s內(nèi)即可達(dá)到響應(yīng)平衡,輸出穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)色(0%濃度對(duì)應(yīng)波長(zhǎng)為~477 納米, 呈藍(lán)色)。隨著乙醇濃度的增加,CPI的最大反射峰遞增,在~75%濃度達(dá)到最大值(~628納米,呈紅色),最大反射波長(zhǎng)跨度超過(guò)150納米。隨乙醇濃度進(jìn)一步增加,最大反射峰不斷藍(lán)移,在100%濃度時(shí),顯示綠色結(jié)構(gòu)色(對(duì)應(yīng)波長(zhǎng)為~555納米)。對(duì)于相似的結(jié)構(gòu)色,可能對(duì)應(yīng)兩種濃度值,通過(guò)蒸發(fā)或添加乙醇/水均可區(qū)分。例如60%和90%的乙醇溶液,在蒸發(fā)過(guò)程中,高濃度混合液對(duì)應(yīng)的結(jié)構(gòu)色先紅移,后藍(lán)移;而低濃度混合液對(duì)應(yīng)的結(jié)構(gòu)色僅顯示藍(lán)移。
如圖2所示,測(cè)定了水浸泡后的CPI在干燥過(guò)程中的紅外光譜,通過(guò)二維相關(guān)分析,明確了CPI 共聚物鏈間氫鍵(包括羧基二聚氫鍵)重塑的關(guān)鍵作用,在脫水過(guò)程中被加強(qiáng),其它羰基從水合狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槊撍疇顟B(tài),而醚基團(tuán)在經(jīng)歷脫水過(guò)程后與羧基形成氫鍵。相應(yīng)的逆過(guò)程即為CPI的水響應(yīng)歷程, CPI鏈中的羧基首先與水形成氫鍵,打開(kāi)自封閉的鏈間氫鍵,水進(jìn)一步與醚和酯基結(jié)合形成新的氫鍵,導(dǎo)致CPI的進(jìn)一步溶脹和反蛋白石孔形變,產(chǎn)生變化的結(jié)構(gòu)色。羧基產(chǎn)生的鏈間氫鍵調(diào)節(jié)了CPI的刺激溶脹和變色行為,賦予CPI主動(dòng)溶劑控制和顏色輸出性能。
圖2. 水浸泡后的CPI在干燥過(guò)程中的紅外光譜及二維相關(guān)分析、共聚物可能的水響應(yīng)機(jī)制、由丙烯酸丁酯或乙烯基咪唑替代丙烯酸制備的CPI在不同濃度乙醇溶液中的反射光譜及CPI在壓縮過(guò)程中的反射光譜
圖3. CPI在30%乙醇-水混合液的蒸餾過(guò)程中的視覺(jué)傳感性能
原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894722066657
課題組鏈接:http://dyechem.dlut.edu.cn/index.htm
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