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    (3)改变β环糊精质量,依次为0.20 g,0.40 g,0.60 g,0.80 g,1.0 g。 2.3 β环糊精功能化的掺锰 ZnS 纳米材料的表征     将 β 环糊精功能化的掺锰 ZnS 纳米材料稀释 200 倍,用紫外吸收、磷光分光光度计来测定 β 环糊精功能化的掺锰 ZnS 纳米材料的吸收峰,从而对 β 环糊精功能化的掺锰 ZnS 纳米材料进行表征。
    2.4 β环糊精功能化的掺锰 ZnS 纳米材料磷光检验Hg2+     将 β环糊精功能化的掺锰硫化锌纳米材料0.5 mL移于 100 mL的容量瓶中,并分别移取浓度为1.0× 10-3 mol/L Hg2+ 0.0 mL, 0.2 mL, 0.4 mL, 0.6 mL,0.8 mL,1.0 mL于 100 mL 的容量瓶中,随后通过磷光分光光度计对其进行表征,制作标准曲线。 2.5 回收率的测定     将上述制得的标准曲线用来测Hg2+回收率。在2 mL的自来水中加入不同浓度的Hg2+作为样品,用标准曲线测回收的Hg2+浓度。移取 β环糊精功能化的掺锰硫化锌纳米材料0.5 mL于100 mL的容量瓶中,并分别加入浓度为1.0× 10-3 mol/L 的 Hg2+ 0.2 mL,0.6 mL,1.0 mL,再加入2 mL的自来水,通过磷光分光光度计对其进行表征,计算回收率。 3 结果与讨论 3.1 β环糊精功能化的掺锰ZnS 纳米材料的表征     图 1为加入不同质量β环糊精的掺锰硫化锌纳米材料的紫外表征。图2 为加入不同质量β环糊精的掺锰硫化锌纳米材料的磷光激发图。图3 为加入不同质量β环糊精的掺锰硫化锌纳米材料的磷光发射图。从图中我们可以发现,在通过依次增加 β环糊精的质量,我们可以发现,掺锰硫化锌的紫外吸收以及磷光强度都先增强后减弱,且都出现一个极大值。此时,加入β环糊精的质量为0.8 g,由此我们可以发现β环糊精对掺锰硫化锌纳米材料的磷光增敏性先增加后减弱。
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