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氨基羧酸纤维分离富集水中痕量铅镉 总被引:3,自引:0,他引:3
铅、镉是有毒元素,严重危害人体健康,因此水中铅镉的含量历来是水质监测评价中的必测项目。但由于水样中铅镉含量较低,且基体干扰严重,所以测定前必须采取一定的富集与分离方法。本文在原螯合纤维制备的基础上[1,2]改换某些原料[3,4],制备了氨基乙酸纤维滤... 相似文献
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二苯硫脲纤维素分离富集原子吸收光谱法测定地质样品中痕量钯 总被引:7,自引:0,他引:7
采用自行研究了合成的二苯硫脲纤维素分离富集地质样品中痕量钯,并使用火焰原子吸收光谱法(FAAS)测定,系统研究了二苯硫脲纤维素分离富集钯的各种条件,并将方法应用于地质样品中痕量钯的分析。 相似文献
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二苯硫脲纤维素分离富集—火焰原子吸收法测定地质样品中痕量银 总被引:6,自引:1,他引:6
在王水介质中,采用二苯硫脲螯合纤维素吸附以除去地质样品中大部分干扰离子,被吸附的银用硫脲溶液解吸并用火焰原子吸收光谱测定。研究了分离和测定的条件,20余种共存离子对银的测定无显著影响。该法已成功地应用于地质样品中痕量银的测定。 相似文献
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新型鳌合纤维素富集原子吸收测定痕量的铅、镉、铜和镍 总被引:6,自引:0,他引:6
本文利用自制的新型吡咯烷二硫代甲酸铵螯合纤维素(CC-APDC),经过最佳条件选择,在同一水样中同时富集和洗脱了铅、镉、铜、和镍。实验结果表明,CC-APDC用于痕量元素的分离富集具有交换速度、易于洗脱、富集倍数大、选择性好等优点。样品使用效果令人满意。 相似文献
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磷酸三丁酯萃淋树脂富集水中痕量酚类化合物的研究 总被引:7,自引:2,他引:7
本文对磷酸三丁酯(TBP)萃淋树脂为柱填料,研究了富集水中酚类化合物及其洗脱条件。结果表明,以TBP萃淋树脂为富集剂,水样pH值为1-7,以30ml/min的流速通过吸附柱,用8ml0.1mol/L的NaOH洗脱,多种酚类化合物回收率在97%-103%。此外还试验了地面水中常见干扰物的影响,该方法富集倍数达125倍,最低检测限0.5μg/L。对实际样品1-100μg/L范围内的测定相对标准偏差4. 相似文献
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《化学研究与应用》2017,(3)
为了提高吸附剂对水中孔雀石绿(MG)的去除效果,对埃洛石纳米管改性,制备了氨基功能化的埃洛石纳米管。将该材料用于水中MG的吸附,研究了溶液pH值、温度、吸附时间等因素对MG去除率的影响,考察了吸附机理、吸附选择性和吸附剂的循环使用性能。结果表明,在pH为4~10范围内材料对MG有较好的吸附性能,吸附量随温度的增加而增大;在最佳条件下,材料可去除水中浓度低至0.01 mg·L~(-1)的MG,最大吸附量高达48.40 mg·g~(-1),比改性前提高了101.73%;吸附过程主要是静电吸附,可通过溶液pH的改变调控吸附选择性,吸附剂可再生重复使用。将该方法用于5种实际水样中MG的吸附,去除率在97.14~99.04%之间。 相似文献
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《高分子学报》2020,(8)
采用硫酸水解法制备纤维素纳米晶体(CNC),然后用环氧氯丙烷、氨水依次对其表面改性得到氨基改性的CNC (CNC-NH2),进一步采用蒸发诱导自组装(EISA)法制备CNC-NH2薄膜.通过偏光显微镜(POM)、原子力显微镜(AFM)、扫描电子显微镜(SEM)和流变测试对CNC-NH2悬浮液和薄膜的自组装行为进行研究.结果表明,CNC-NH2为棒状粒子,氨基的引入提高了其热稳定性.随着CNC-NH2悬浮液浓度增大,手性向列型液晶相逐渐形成,且干燥成膜后仍然能保持织态结构.流变测试表明,CNCNH2悬浮液显示独特的流变行为,可以观察到明显的相转变浓度和相转变温度.此外,考察了超声时间对CNC-NH2悬浮液成膜的影响.随着超声时间的延长,CNC-NH2膜由无色透明向虹彩色转变,且具有虹彩现象的膜对光的特殊波段产生吸收. 相似文献
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《高分子学报》2020,(2)
采用硫酸水解法制备纤维素纳米晶体(CNC),然后用环氧氯丙烷、氨水依次对其表面改性得到氨基改性的CNC (CNC-NH_2),进一步采用蒸发诱导自组装(EISA)法制备CNC-NH_2薄膜.通过偏光显微镜(POM)、原子力显微镜(AFM)、扫描电子显微镜(SEM)和流变测试对CNC-NH_2悬浮液和薄膜的自组装行为进行研究.结果表明,CNC-NH_2为棒状粒子,氨基的引入提高了其热稳定性.随着CNC-NH_2悬浮液浓度增大,手性向列型液晶相逐渐形成,且干燥成膜后仍然能保持织态结构.流变测试表明,CNCNH_2悬浮液显示独特的流变行为,可以观察到明显的相转变浓度和相转变温度.此外,考察了超声时间对CNC-NH_2悬浮液成膜的影响.随着超声时间的延长,CNC-NH_2膜由无色透明向虹彩色转变,且具有虹彩现象的膜对光的特殊波段产生吸收. 相似文献
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超顺磁性DNA纳米富集器应用于痕量寡聚核苷酸的富集 总被引:8,自引:0,他引:8
随着纳米技术的迅速发展 ,纳米材料逐渐被应用到细胞生物学和分子生物学研究领域 ,为生物医学的研究和发展提供了新的技术和手段 [1~ 4 ] .如超顺磁性纳米颗粒由于具有尺寸小、比表面积大、悬浮稳定性好及在外磁场作用下的磁导向性运输和富集等优良特性 ,使其在细胞和生物活性 相似文献