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金属有机骨架

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  • 基于金属有机骨架材料固定相的气相色谱分离应用

    [font=Encryption][color=#898989]摘要:[/color][/font][font=Encryption][color=#666666] 金属有机骨架材料(MOFs)是一类由有机配体和金属离子(或金属簇)自组装形成的新型多功能材料.MOFs具有孔隙度高、比表面积大、孔径可调、化学和热稳定性高等特点,被广泛应用于吸附、分离、催化等多个领域.近年来,MOFs作为新型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]固定相用于分离异构体受到了广泛关注.与传统无机多孔材料相比,MOFs在结构和功能上展现出高度的可调性,通过合理地选择配体和金属中心,可以设计合成具有不同孔道大小和孔道环境的MOFs,从而分别从热力学和动力学角度优化色谱分离效果,有效提高分离选择性.该文结合MOFs的结构,讨论了MOFs[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]固定相分离不同类型分析物的分离机理.分离机理主要包括MOFs孔道的分子筛效应或形状选择性,MOFs不饱和的金属位点与分析物中不同的官能团之间产生的相互作用,分析物与MOFs孔道之间产生的不同范德华力、π-π相互作用和氢键相互作用.此外,MOFs的手性分离可能主要依赖于外消旋体与手性MOFs中手性活性位点之间的相互作用.该文也对不同分析目标物进行了归类,综述了多种MOFs[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]固定相对烷烃、二甲苯异构体和乙基甲苯、外消旋体、含氧有机物、环境有机污染物的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分离效果.最后,该文还对MOFs在该领域的应用进行了总结与展望,旨在为MOFs[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]高效分离的研究提供参考.[/color][/font][font=Encryption][color=#666666][/color][/font][font=Encryption][color=#666666][url=http://www.wanfangdata.com.cn/perio/detail.do?perio_id=sp&perio_title=%E8%89%B2%E8%B0%B1&publish_year=2021&issue_num=1]2[/url]021年1月刊,查找不易!多珍惜![/color][/font]

  • 【原创大赛】金属有机骨架及其碳化产物的制备

    【原创大赛】金属有机骨架及其碳化产物的制备

    催化剂制备及表征1.1 MOF(Fe)及其碳化物制备 (1) MOF(Fe)制备 按比例称取一定量的硝酸铁和氢氟酸水溶液溶解于去离子水中,搅拌均匀后加入均苯三甲酸,将搅拌至澄清的溶液转移至Teflon内胆中,装入不锈钢水热反应釜。升温至160 ℃,并持续加热84h,自然冷却后分别用一定量的去离子水和无水乙醇洗涤,干燥后得到MOF(Fe)。所的产物是橙色固体粉末,颜色均一,无味。具体实验参数参照第二章中相关部分。MOF(Fe)催化剂制备流程图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_669044_3114888_3.png(2)基于MOF(Fe)的碳化物制备 将得到的产物MOF(Fe),研磨至微小粉末状;称取一定量的MOF(Fe)装入小瓷盅内,在通入N2的条件下,在高温炉内以10 ℃/min的速率升温至900 ℃,并维持5h,自然冷却后取出,研磨,得到900 ℃下MOF(Fe)碳化物 (下文用MOF(Fe)-900表示)。MOF(Fe)催化剂直接碳化制备流程图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016082910502276_01_3114888_3.png1.2 ZIF-67及其碳化物制备 (1) ZIF-67制备 称取一定量乙酸钴加入至甲醇溶液,搅拌至全部溶解;另外称取一定量2-甲基咪唑加入甲醇溶液中,搅拌至全部溶解,将乙酸钴-甲醇溶液逐滴加入2-甲基咪唑-甲醇溶液中。搅拌2 h后,转移至Teflon内衬中,再装入不锈钢水热反应釜内,在120 ℃下进行水热反应,持续24h后取出。在室温下自然冷却,待完全冷却后过滤,并用一定量的甲醇洗涤,真空干燥,得到产物ZIF-67。所得产物是紫色固体粉末,颜色均一,无味。具体实验参数参照第二章中相关部分。ZIF-67催化剂制备流程图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016082910510145_01_3114888_3.png(2)基于ZIF-67的碳化物制备 将得到的产物ZIF-67,研磨至微小粉末状;称取一定量的ZIF-67装入小瓷盅内,在通入N2的条件下,在高温炉内以10 ℃/min的速率升温至900 ℃,并维持5h,自然冷却后取出,研磨,得到900 ℃下ZIF-67碳化物(下文用ZIF-67-900表示)。。ZIF-67催化剂直接碳化制备流程图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016082910513442_01_3114888_3.png1.3红外吸收光谱图 通过MOF(Fe)红外光谱图可以分析出,在1628.23、1576.63、1448.99 cm-1等处出现的特征峰是苯环碳骨架伸缩振动产生的吸收峰,形成此峰的原因合成MOF(Fe)的配体为均苯三甲酸;3421.66cm-1处出现的特征峰是水分子的吸收峰;2987.37、2900.94 cm-1处出现的峰是苯环上氢原子C-H键伸缩振动峰;在1628.23、1383.60 cm-1等处出现的特征峰是由于COO-键不对称伸缩振动和对称伸缩振动而产生的吸收峰。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016082910520967_01_3114888_3.png1.4 XRD 图3·4是所得MOF(Fe)样品粉末的XRD谱图,与通过模拟得到的标准MOF(Fe)XRD谱图比较,可以明显的看出,样品MOF(Fe)曲线的特征峰出现的位置和强度都与通过模拟得到的标准MOF(Fe)曲线相吻合,所以,可以确认所制得的样品是MOF(Fe)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016082910523692_01_3114888_3.png 图1·7是所得ZIF-67样品粉末的XRD谱图,与通过模拟得到的标准ZIF-67 XRD谱图比较,可以明显的看出,样品ZIF-67曲线的特征峰出现的位置和强度都与通过模拟得到的标准ZIF-67曲线相吻合,所以,可以确认所制得的样品是ZIF-67。 图1·8是ZIF-67在900℃下碳化得到样品粉末的XRD谱图。在44°、51 °、76 °附近,ZIF-67-900有三个较为明显的峰,通过与Co的XRD谱图进行对比,峰值的强度和出现位置基本相吻合,可能含有金属Co;另外,在26°附近,也存在明显的峰,通过与C的XRD谱图进行对比,峰值的强度和出现位置基本相吻合,可能含有碳。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608291053_607223_2984502_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608291053_607224_2984502_3.png

  • 骨架材料表面结构及性质

    骨架材料表面结构及性质在模拟分子筛表面结构时,一些重要的因素必须考虑:首先,分子筛中的硅元素分布具有不均匀性,也就是说分子筛晶胞中通过Si原子连接的方式是不同的;其次,由于存在T型位,其体相结构的对称性一般很差,材料含水量的变化也会对特殊骨架阳离子的位置产生重要的影响,也就是说在模拟其表面结构时还必须考虑一些特别端面;再次,每一与Miller平面平行的对称单元的结构对水的分压非常敏感且或多或少以解离的方式与水发生反应。因此,一个给定的晶面将表示为大量可能的终结结构。由于一种晶面的热力学稳定性依赖于它和水之间的反应性,故不能简单地对某一结构的优先性进行断定。

  • 天边飘过了的一条鱼骨架

    天边飘过烟台的一条鱼骨架[捂脸][捂脸][捂脸](刚看到时像一挂羊蝎子[呲牙][呲牙][呲牙])![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208171619277110_1702_1642069_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208171619281065_1091_1642069_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208171619282540_6864_1642069_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208171619282128_4472_1642069_3.png[/img]

  • 【原创大赛】金属有机框架材料及其在环境分析中的应用

    【原创大赛】金属有机框架材料及其在环境分析中的应用

    [align=center]论文题目:金属有机框架材料及其在环境分析中的应用[/align][align=center]金属有机框架材料及其在环境分析中的应用[/align]摘要:[font=宋体]目前环境污染问题严重,环境污染物层出不穷,如重金属离子[/font]Cd2+和Pb2+等和有机污染物如CH3NO2、邻苯二酚和对苯二酚等对环境及人体健康产生严重影响。本文主要论述金属有机框架材料(MOFs)应用于荧光传感器、电化学传感器、比色免疫传感器及与其他技术相结合等技术在定性和定量分析环境污染物中的作用,并阐述了MOFs对环境分析的重要性。关键词:金属有机框架材料,传感器,环境污染物[align=center]Metal Organic Frameworks and Their Applications in Environmental Analysis[/align]ABSTRACT:At present, the problem of environmental pollution is serious, environmental pollutants emerge in endlessly, such as heavy metal ions Cd2 + and Pb2 + and organic pollutants such as CH3NO2, catechol and hydroquinone, which have a serious impact on the environment and human health. This paper mainly discusses the application of metal organic framework materials (MOFs) in fluorescent sensors, electrochemical sensors, colorimetric immunosensors and other technologies in the qualitative and quantitative analysis of environmental pollutants, and expounds the importance of MOFs in environmental analysis.KEY WORDS: Metal Organic Frameworks,Sensor,Environmental Pollutants[align=center]目 录[/align]引言.[color=black].......................................................(5)[/color]第1章 概论.[color=black]................................................(6)[/color]第1.1节 MOFs简述...................[color=black]....................[/color]...[color=black](6)[/color]第1.2节 MOFs分类......[color=black]..................................[/color]..[color=black](6)[/color]1.2.1 [font=宋体]网状金属-有机骨架材料[/font]............[color=black].............[/color].........[color=black](6)[/color]1.2.2 类沸石咪唑酯骨架材料..........[color=black]................[/color].........[color=black](7)[/color]第1.3节 MOFs在环境分析中的作用概述....[color=black]...............[/color].....[color=black](7)[/color]第2章 MOFs应用于环境分析的先进技术.......................[color=black](8)[/color]第2.1节 基于MOFs的化学传感器..............................(8)2.1.1 [font=宋体]荧光传感器[/font].......................[color=black].............[/color].........[color=black](8)[/color]2.1.2 [font=宋体]电化学传感器[/font].....................[color=black].............[/color].........[color=black](9)[/color]2.1.3 其他[font=宋体]传感器[/font].......................[color=black].............[/color]........[color=black](11)[/color]第2.2节 MOFs与其他技术相结合检测环境污染物...............[color=black](15)[/color]第3章 MOFs在环境分析中的重要性..........................[color=black](16)[/color]结论.......................................................[color=black](18)[/color]参考文献...................................................[color=black](19)[/color][align=center]引 言[/align]环境污染问题是当今社会问题焦点,而首先如何定量和定性分析环境中存在的污染物成为目前较为热点的课题。金属有机框架材料(MOFs)作为一种调节性大、吸附性强的材料。由于MOFs突出的特点,可以将其直接作为传感器以化学信号或电信号的形式传递污染物信息。不仅如此还可以将MOFs运用于预处理样品阶段使得样品更易分析。MOFs的分类众多,根据金属离子和有机物的不同、合成方法的不同可以得到不同性能的MOFs,由此给予人们更广阔的研究空间和前景,所以MOFs在环境分析技术中占据重要地位。[align=center]第1章 概论[/align][align=center]第1.1节 MOFs简述[/align]金属有机框架材料(Mental Organic Frameworks MOFs)是在配位化学及有机化学基础上合成的一种新型多孔晶状有机-无机杂化材料。[1]根据金属离子和有机配体的不同组合可以得到不同结构不同功能的MOFs,固相合成通常使用机械化学法,而液相合成方法有水热合成法、扩散法、微波合成法等。其中水热法最为常见。[color=black][2][/color]从本质上来说合成MOFs分为三种合成方式。第一种是合成MOFs后去除溶剂,第二种是对合成的MOFs进行功能性修饰,合成指定性能的MOFs,第三种则是将纳米团簇材料和MOFs复合。[color=black][3][/color]此外,由于MOFs的孔径可调性、稳定性强、结构有序性等特点,使得其在各个领域都有很好的应用前景。[align=center]第1.2节 MOFs分类[/align]MOFs由过渡金属离子和有机配体组成,而金属离子Fe3+、Al3+等和有机配体如羧酸类、含氮杂环类有机物的多样性又使MOFs有诸多分类。以下介绍两种常见的MOFs。1.2.1[color=black]、[/color]网状金属-有机骨架材料网状金属-有机骨架材料(IRMOFs)[color=black][4][/color],其由常见过渡金属离子如Zn2+、Cu2+等与有机羧酸合成,得到的一种网状结构MOFs材料。具有去掉溶剂分子而不使孔结构坍塌的特点。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206572006_7113_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图1[color=black][/color]1 [size=16px]IRMOF-9结构[/size][color=black][4][/color][/align]1.2.2[color=black]、[/color]类沸石咪唑酯骨架材料类沸石咪唑酯骨架材料(ZIFs)[5]是由Co3+和Zn2+等过渡金属离子代替沸石中的Si、Al,咪唑类衍生物取代沸石中的桥氧,二者结合形成的一种类沸石结构的多孔MOFs。所以可以说ZIFs同时具有沸石和MOFs的优点。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206575190_1136_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图1[color=black][/color]2 [size=16px]CC-ZIFs合成过程[/size][color=black][5][/color][/align]还有许多常见的MOFs如UIO、MIL、PCN系列等等。 [align=center]第1.3节 MOFs在环境分析中的作用概述[/align]目前环境污染问题严重,由于MOFs具有较好的吸附作用,所以在监测与降解环境污染物中占有十分重要的地位,特定功能的MOFs利用其吸附能力可以检测环境中的像是重金属离子、有机污染物等对环境产生巨大污染对人类产生严重危害的物质。在环境分析中MOFs可作为荧光传感器,利用其色变检测性能,在短短几秒内就可以在具有复杂背景的条件下检测到所需检测离子或有机物等,并且许多MOFs还能够循环使用,多次重复后检测效果仍然很好。其次MOFs还可以作为电化学传感器运用于多种污染物的检测。除了自身可作为传感器外,MOFs还可以与其他技术相结合用以环境分析如其可作为涂层材料作用于固体微萃取探针用于对污染物的富集及分析,有利于提高检测的灵敏性。[6][align=center]第2章 MOFs应用于环境分析的先进技术[/align][align=center]第2.1节 基于MOFs的化学传感器[/align]2.1.1[color=black]、荧光传感器[/color]MOFs中的过渡金属离子和有机配体都可以产生荧光,并且其相互作用还可能导致荧光强度改变。所以MOFs作为荧光传感器可用于多种物质检测。MOFs主要作为荧光探针,先利用多孔性这一优势富集环境中的特定的有机或无机污染物然后与污染物相互作用导致MOFs探针荧光猝灭。[color=black][7][/color][color=black]荧光淬灭主要由三种情况引起:物质浓度过大产生自淬灭;分子相互碰撞造成能量损失;物质互相作用生成不发光产物。[/color]可根据(式2[color=black][/color]1)来计算荧光猝灭效率Q,而所用的MOFs与环境中其他物质基本上互不影响,若有影响也可以通过其他方法掩蔽,由此通过分析环境样品的荧光强度与环境中特定污染物的浓度变化关系可检测环境污染物含量,此方法即荧光猝灭法,具有灵敏度高和检测时间短等优点。 (2[color=black][/color]1)式中 —初始发射峰强度;—加入MOFs后的发射峰强度。曹杰等人[8]Fe-MIL-88NH2可作为荧光传感器检测水环境中的CH3NO2,CH3NO2是一种有机物,长期处于低浓度的CH3NO2中会对人的大脑产生危害。Fe-MIL-88NH2表面带有给电子基团NH2-, 而CH3NO2中具有强吸电子基团NO2-,二者结合导致荧光猝灭。其检测水平如图2[color=black][/color]1所示。[color=black]可以从图中看出在0~2mgmL[/color][color=black]-1[/color][color=black]时荧光猝灭现象明显,且吸光度呈线性。[/color][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206577573_531_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图2[color=black][/color]1[size=16px] [/size]Fe-MIL-88NH2用于检测不同浓度CH3NO2的荧光结果[8][/align]将上述方法应用于实际情况中,检测黄石青山湖水中CH3NO2含量,在最佳条件(pH=8)下,采用MOFs探针检水样中的CH3NO2,并测试加标回收情况。得到CH3NO2的回收率为95%~98%。加标回收率基本满足实验要求。徐霞红等人[9]则是利用以蓝色荧光材料Zr-TCPB为基础加入红色荧光量子点QDs复合形成的比例型QDs@MOFs材料作为荧光传感器检测水环境中农药残留,主要是农药中的甲基对硫磷和对硫磷中的硝基苯基与Zr-TCPB相互作用,造成荧光能量转移。从图2[color=black][/color]2中可以看出,在400nm处为Zr-TCPB与农药相互作用得到的荧光发射峰,而625nm则是QDs,利用红色荧光和蓝色荧光发光强度比值可定量分析农药残留水平如图2-c所示在一定浓度范围内淬灭效率与农药质量浓度呈线性关系。根据其荧光颜色由紫色变为红色也可以肉眼定性判断农药残留。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206579223_549_5365519_3.png[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206580229_3616_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图2[color=black][/color]2[size=16px] [/size]QDs@MOFs检测农药荧光结果[9][/align]将QDs@MOFs与检测农药的其他传感器进行对比如表2[color=black][/color]1所示可以发现,此传感器具有较宽的检测范围与较低的检测限,在实际环境检测中起到至关重要的作用。[align=center]表2[color=black][/color]1 QDs@MOFs荧光传感器的检测性能和其他方法对比[9][/align][table][tr][td][align=center]检测目标物[/align][/td][td][align=center]检测方法[/align][/td][td][align=center]检测范围[/align][/td][td][align=center]最低检测限[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]非绝热锥形光纤生物传感器[/align][/td][td][align=center]0.12~31μmol/L[/align][/td][td][align=center]0.023μmol/L[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]氧化石墨烯纳米带修饰玻碳电极[/align][/td][td][align=center]0.3~40μmol/L[/align][/td][td][align=center]0.016μmol/L[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]甲基对硫磷[/align][/td][td][align=center]近红外CuInS2量子点(QDs)探针[/align][/td][td][align=center]0.10~38.00μmol/L[/align][/td][td][align=center]0.06μmol/L[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]还原氧化石墨烯(LbL)膜[/align][/td][td][align=center]0.25~40μg/L[/align][/td][td][align=center]0.226μg/L[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]光学微板生物传感器[/align][/td][td][align=center]0~1μg/L[/align][/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]有机磷水解酶偶联UiO-66-NH2-MOF[/align][/td][td][align=center]10~106μg/L[/align][/td][td][align=center]10μg/L[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]QDs@MOFs荧光传感器[/align][/td][td][align=center]0.005~2mg/L[/align][/td][td][align=center]1.9μg/L[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]氧化镍修饰丝网印刷电极[/align][/td][td][align=center]0.1~30μmol/L[/align][/td][td][align=center]0.024μmol/L[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]光子学固定化石英晶体微天平检测[/align][/td][td][/td][td][align=center]0.05μmol/L[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]对硫磷[/align][/td][td][align=center]石墨烯/纳米ZrO2复合膜修饰电极[/align][/td][td][align=center]0~30μmol/L[/align][/td][td][align=center]20nmol/L[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]分子印迹聚合物吸附剂[/align][/td][td][align=center]0.1~20mg/L[/align][/td][td][align=center]0.097mg/L[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]QDs@MOFs荧光传感器[/align][/td][td][align=center]0.005~2mg/L[/align][/td][td][align=center]1.9μg/L[/align][/td][/tr][/table]2.1.2[color=black]、电化学传感器[/color]MOFs通常用作电化学传感器的电极,分析样品扩散到电极表面发生反应后产生电化学信号,信号则需要由电极传递。但MOFs的有机配体是绝缘的,所以本身具有良好电化学活性的MOFs很少,一般需要对材料进行改性,现在普遍的方法是通过连接氧化还原活性配体以使得MOFs具有高电化学活性。当然也可以通过与导电物复合如碳纳米管、金属纳米粒子、多酸类化合物等,高温煅烧得到氧化物和制备多金属MOFs等方法都能表现出优异的电化学活性。这也使得MOFs作为电极的电化学传感器有着灵敏度高、检测速度快和成本低廉等优点。Sheying Dong等人[10]就是利用双金属MOFs材料Cu-Ni-BTC,以检测环境中高毒性的邻苯二酚和对苯二酚。与单一金属氧化物相比,金属离子间的协同效应更有利于电子转移,提高了金属离子的电导率和电化学活性。可以由电阻抗谱来对比验证单金属MOFs和BMOFs的电导优劣性。如图2[color=black]3[/color]所示。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206581410_3459_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图2[color=black]3[/color][size=16px] 电化学阻抗图[/size][10][/align]可以看出,Cu-Ni-BTC-CPE的Retof值最小,即电子转移电阻最小,说明双金属有机骨架Cu-NiBTC的电导率优于单金属有机骨架Cu-BTC和Ni-BTC。所以可以证明多金属复合的方式可以使MOFs具有优良的导电效率,形成电化学传感器,如[font=arial][size=12px]Cu-Ni-BTC,[/size][/font]更容易检测环境中的污染物。吴晓琴等人[11]制备了一种可以选择性识别环境废水中的对芳香醛同分异构体 2-NBA、4-NBA的由Zn-MOF和金电极组成的修饰电极Zn-1/AuE。其机理推测为Zn-1吸附在2-NBA,2-NBA上,通过-CHO和-NO2与MOF的结构作用,这个过程以电化学信号形式被检测。同样对比AuE和Zn-1/AuE的EIS谱图,如图2[color=black][/color]4所示,发现修饰后电极的电导率远高于AuE,所以经过MOFs修饰的电化学传感器电极有着更好的电子转移效率。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206582534_5519_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图2[color=black]4[/color][size=16px] 裸金电极和Zn-1/AuE修饰电极的EIS曲线[/size][11][/align]作为传感器更重要的一点则是选择性检测,吴晓琴等人也通过模拟废水验证Zn-1/AuE对2-NBA和4-NBA的高选择性。如图2[color=black]5[/color]所示。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206585314_8942_5365519_3.png[/img][/align]图2[color=black]5[/color][size=16px] [/size]以 Zn-1/AuE 为工作电极,饱和甘汞电极为参比电极,铂丝电极为辅助电极,磷酸缓冲溶液为电解液的三电极体系。(a)加入0. 1 mmol/L 2-NBA,再分别加入干扰物(0. 1mmol/L)的Ep,II位置峰电流柱状图;(b)加入0. 1 mmol/L 4-NBA,再分别加入干扰物(0. 1mmol/L)的Ep,IV位置峰电流柱状图[11]综上所述,绝大多数MOFs本身不具有较好的电化学活性,但是通过煅烧、和金属材料复合等方式和MOFs优良的吸附作用结合,能够表现出远比原材料更有意的电化学活性,广泛用作电化学传感器的基底材料,作为修饰电极作用于选择性检测环境污染物。2.1.3[color=black]、其他传感器[/color]MOFs广泛应用于荧光、电化学传感器领域中,但也可以作为灵敏比色免疫传感器的抗体材料用于检测环境中痕量有机物。比色免疫传感器的定性结果可以直接通过颜色变化判断,而定量分析也可借助简单的仪器进行。过去常用的免疫分析方法是酶融合免疫吸附法,但该方法的灵敏度不能满足微量污染物的检测。所以Nuanfei Zhu等人[12]利用Cu-MOFs为基底材料的灵敏比色免疫传感器检测环境中微量的DEP。其原理如图2[color=black]6[/color]所示,将Cu-MOFs负载在第二抗体上,利用其表面积大、多孔等优势即具有许多Cu2+负载位点,以放大信号。通过HNO3释放出大量的Cu2+,Cu2+与抗坏血酸(SA)反应被还原为Cu+,Cu+与辣根过氧化物酶的氨基酸残基发生反应,破坏辣根过氧化物酶的结构,抑制无色的TMB和酶作用生成蓝色氧化物。通过无色和蓝色比色可以直观定性分析。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206589826_773_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图2[color=black]6[/color][size=16px] 比色免疫传感器原理[/size][12][/align]综上,MOFs可以用于多种传感器中,且部分传感器还具有选择性,可以定性或定量检测环境中特定的化合物。[align=center]第2.2节 MOFs与其他技术相结合检测环境污染物[/align]MOFs除了可以作为传感器的基底材料以外,还可以和其他技术联用,以检测环境中污染物的含量。近年来[font=times new roman]水体富营养化,蓝藻水华等环境问题突出,蓝藻水华还会产生多种毒素间接影响人体健康。其中微囊藻毒素(MC-LR)是毒性最强并且含量较多的一种毒素。Zhijian Li等人[/font][font=times new roman][13][/font][font=times new roman]利用基质辅助激光解析电离飞行时间质谱([/font]MALDI-TOF-MS[font=times new roman])检测水环境中的MC-LR,这也是最直接有效的方法,但是MALDI-TOF-MS的检出限比较高,所以他们利用核壳结构的铜基磁性金属-有机骨架Fe[/font][font=times new roman]3[/font][font=times new roman]O[/font][font=times new roman]4[/font][font=times new roman]@PDA@Cu-MOFs复合材料和质谱相结合的方法富集检测MC-LR。使用MOFs复合材料富集MC-LR信号强度约为直接使用MTM的十倍。如图2[/font][font=times new roman][color=black]7[/color][/font][font=times new roman]所示。[/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206590317_3350_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图2[color=black]7[/color][size=16px] 富集过程[/size][13][/align]在最佳洗脱条件下,研究MOFs复合材料对MC-LR的富集和检测,如图2[color=black]8[/color]所示。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206592736_818_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图2[color=black]8[/color][size=16px] [/size](a)不同浓度MC-LR的MALDI-TOF MS响应信号强度((a - i) 0.01、0.05、0.1、0.5、1、2、4、8和16 mg[color=black][/color]L-1) 和(b)相应的校准图,(b)的附图为0.05 ~ 4 mg[color=black][/color]L-1的线性关系。[13][/align]从图中可以看出其质量信号强度随MC-LR浓度的增加而增加,并且在lgC为0.05~4μgL-1的部分呈线性关系(R2=0.997).检测限(LOD)为0.015μgL -1,低于WHO规定的饮用水中MC-LR的最大限值。综上所述,由于MOFs材料良好的吸附,较大的表面积及多孔结构等优点被广泛用于环境分析技术中。不仅可以作为传感器检测有机物还可以结合其他分析手段富集材料。[align=center] MOFs在环境分析中的重要性[/align]通过上述分析,不难发现MOFs的高吸附性及结构多样性使其在环境分析中主要作为探针应用于各类传感器上。尤其是荧光传感器,便捷易携带、操作简单且效果显著等特点使得其在环境分析中占据重要的地位。此外,具有电化学活性的MOFs在电传感器方面也有一定的研究成果,在有机污染物的分析上有很广阔的研究前景。MOFs在环境分析中的作用可以总结为富集与检测。如上述例,MOFs起富集作用时响应信号是普通仪器的十倍,而其作为检测探针时精密度高、回收率高、检出限低,用于环境分析的MOFs的吸附效果可见一斑。虽然在上述的实例中都是检测环境中微量或痕量的有机污染物,但实际上MOFs还可以用以检测环境中的重金属离子。Jichi Zhang等人[14]制备的一种中空的由Cr和对苯二甲酸合成的MOFs可以有效检测海水中的U(Ⅵ);周勇等人[15]制备了一种富电子的新型Zn-MOF配合物材料可以通过荧光淬灭法有效检测水中Fe3+离子;Manh B Nguyen等人[16]以Yb稀土金属和苯三羧酸为材料合成一种新型纳米Yb-MOF,以Yb-MOF为基础构建电化学传感器用以检测最为常见的重金属离子Cd2+和Pb2+。因此MOFs无论是用于检测重金属离子还是有机污染物都有着高效、重复利用性好、原料便宜、吸附性能好等等优点,所以经过修饰的功能性MOFs在环境分析中有着十分突出的重要性。正是由于MOF有多种的优点和广泛的应用前景,其工业合成方法的研究是未来较大的难题。[align=center]结 论[/align]本课题本课题基于金属有机框架材料(MOFs)的基本知识及各课题组对MOFs在环境分析中的应用论述得到以下结论:1、根据不同过渡金属离子和不同有机配体的结合可以得到不同特性的金属有机框架材料。MOFs具有的孔径可调性、比表面积大、制备简单、吸附性能好等优势使得其在各应用领域有广阔的应用前景。2、MOFs可作为荧光传感器、电化学传感器、比色免疫传感器等对环境中有机污染物、重金属离子进行定性和定量分析。尤其是荧光传感器可直接通过肉眼观测的方法对污染物残留水平进行定性分析。3、MOFs在环境分析中主要起到富集和检测的作用。在预处理样品时富集作用尤为重要,由于其优良的吸附效果,使用MOFs作为探针,产生的化学信号或者电信号是普通检测技术的几倍。并且运用于实际环境中其回收率也在检测要求内。4、在环境分析领域,MOFs作为一个新型的材料可以与很多技术相结合,以得到更为优异的检测结果及高灵敏度,所以MOFs凭借其较好的性能占据了很重要的地位。目前正极力开发其工业化生产的方法。[align=center]参考文献[/align][1] 李高鹏. 金属有机框架及其复合材料的制备与环境应用研究[D].西北大学,2020.[2] N. Al Amery,H.R. Abid,S. Al-Saadi,S. Wang,S. Liu. Facile directions for synthesis, modification and activation of MOFs[J]. Materials Today Chemistry,2020,17.[3] 张荣,谢有超,喻昌木,彭黔荣,杨敏.MOFs催化剂的设计合成与应用研究进展[J].化工新型材料,2021,49(01):223-228.[4] Gulcay Ezgi,Erucar Ilknur. Molecular simulations of COFs, IRMOFs and ZIFs for adsorption-based separation of carbon tetrachloride from air.[J]. Journal of molecular graphics & modelling,2019,86.[5] Evelyn Ploetz,Hanna Engelke,Ulrich L?chelt,Stefan Wuttke. The Chemistry of Reticular Framework Nanoparticles: MOF, ZIF, and COF Materials[J]. Advanced Functional Materials,2020,30(41).[6] 李锦,张泽俊,李启彭,王锐,李浪.MOFs材料固相微萃取探针的制备及在环境污染物分析中的应用进展[J].昭通学院学报,2020,42(05):17-24.[7] Nandi Soutick,Sk Mostakim,Biswas Shyam. Rapid switch-on fluorescent detection of nanomolar-level hydrazine in water by a diacetoxy-functionalized MOF: application in paper strips and environmental samples.[J]. Dalton transactions (Cambridge, England : 2003),2020.[8] 曹杰,吴一微.基于含铁MOF材料检测环境水样中CH_3NO_2的荧光新方法[J].湖北师范大学学报(自然科学版),2020,40(03):51-55.[9] 徐霞红,权浩然,何开雨,王柳,王新全,王强.农田环境中农药残留比例型荧光传感系统研究[J].农业机械学报,2020,51(11):229-234.[10] Dong Sheying,Li Zhaojia,Fu Yile,Zhang Guo,Zhang Dandan,Tong Mengmeng,Huang Tinglin. Bimetal-organic framework Cu-Ni-BTC and its derivative CuO@NiO: Construction of three environmental small-molecule electrochemical sensors[J]. Journal of Electroanalytical Chemistry,2020,858(C).[11] 吴晓琴,冯佩琦,左莹,魏学红.Zn(II)-MOF电化学传感器在硝基苯甲醛同分异构体识别中的应用[J/OL].山西大学学报(自然科学版):1-11[2021-05-13].https://doi.org/10.13451/j.sxu.ns.2020120.[12] NUANFEI Z,YANMIN Z,MENGLU H, SHUAIBING D,et al. A sensitive, colorimetric immunosensor based on Cu-MOFs and HRP for detection of dibutyl phthalate in environmental and food samples[J]. Talanta,2018,186:104-109.[13] zhijian Li,Congcong Gong,Panpan Huo,Chunhui Deng,Shouzhi Pu.Synthesis of magnetic core–shell Fe3O4@PDA@Cu-MOFs composites for enrichment of microcystin-LR by MALDI-TOF MS analysis[J].RSC Advances,2020,49,10.[14] Jichi Zhang,Hongsen Zhang,Qi Liu,Dalei Song,Rumin Li,Peili Liu,Jun Wang. Diaminomaleonitrile functionalized double-shelled hollow MIL-101 (Cr) for selective removal of uranium from simulated seawater[J]. Chemical Engineering Journal,2019,368.[15] 周勇,杨怡,朱肖.一种新型Zn-MOF配合物在荧光检测水体金属离子中的应用研究[J].化学试剂,2018,40(01):81-84.[16] Manh B. Nguyen,Dau Thi Ngoc Nga,Vu Thi Thu,Beno?t Piro,Thuan Nguyen Pham Truong,Pham Thi Hai Yen,Giang H. Le,Le Quoc Hung,Tuan A. Vu,Vu Thi Thu Ha. Novel nanoscale Yb-MOF used as highly efficient electrode for simultaneous detection of heavy metal ions[J]. Journal of Materials Science,2021(prepublish).

  • 【求助】骨架镍催化剂的比表面积和孔径测试

    我要做骨架镍催化剂的比表面积和孔径测试,送去给测试老师,问我需要设的参数,我头一次做不知道怎么选啊?吸附仪型号是Autosorb-1mp,老师问我加热温度和加热时间多少,测中孔还是微孔?多少点吸附,多少点脱附,多少点BET,P/P。取多少?请大侠们帮帮忙,这些参数选择的依据是什么啊,一般的取值多少啊

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    蒙牛股价大泻近24% 公司官网被黑

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112292001_342527_1639826_3.jpg蒙牛眉山工厂产品被检出黄曲霉素一事在资本市场造成的波动昨日进一步显现。蒙牛乳业(2319.HK)昨日在港股录得暴跌超过两成,一度跌破20港元的价位,而为蒙牛提供原奶的供应商现代牧业(1117.HK)也遭“连坐”,暴跌超过13%。不仅如此,昨晚11时许其官网(www.mengniu.com.cn)被网友曝出已被黑客更改主页,截至发稿时止仍未恢复。昨日多家外资券商公司看法分化,既有维持评级也有降级。其中花旗的估计最为悲观,认为销售可能遭受几个月的影响。昨晚被黑的蒙牛官网底色全黑,页面有十四行字,其中十三行字颜色为白色,内容为谴责蒙牛乳业不负责任,最后一行为红色,内容是“来自愤怒的SIT小组(Simple International Infosec Team)原SST小组(Simple Safety Team)”。网页显示,“我们是一家人,你却自己坑害自己家人。你有良心吗?”甚至还留有“这是我们民族的耻辱”这样强烈的字眼。昨日,蒙牛乳业的股价大泻23.95%,收盘报20港元。盘中最低跌至19.46港元,创下52周以来的新低,全日成交额达到15.6亿港元。蒙牛昨日在港交所发出的公告表示,问题产品批次在接受检测时还没有出库,没有问题产品流出市场。目前,在包括香港在内的中国市场上销售的全部产品都是合格产品。作为有份在眉山为蒙牛提供奶源的供应商现代牧业昨日早上股价最多挫15%,成交量也创下3个月来之最。最终,现代牧业下午以1.55港元收市,全日下跌13.41%。记者了解到,现代牧业确实有为眉山工厂提供奶源。现代牧业昨日发出公告,表示不知道任何导致股价异常波动的原因。券商: 原奶供应高度分散是祸根 昨日,高盛发表报告表示,内地原料奶供应高度分散,加上原料奶商品化的性质,让乳品行业还存在食品安全风险,这也是本次蒙牛事件的根源,暂维持“中性”评级。不过,另一家券商美银美林则下调蒙牛乳业评级到“中性”。该行表示,注意到自2009年以来蒙牛共三次卷入到食品安全事件,不过每次对股价的负面影响持续不到1个月。不过该行还是把蒙牛的目标价从30港元降到28港元。花旗的报告指出,蒙牛旗下眉山工厂每天加工乳制品的能力为600吨,占集团产能的3%。按照以往传统食品安全事故的经验,销售情况往往因此遭受几个月的影响。该行指出,蒙牛70%的原料奶是来自现代牧业和其奶牛饲养中心,而相信这次事件受污染的产品是和奶站有关。花旗认为,在和蒙牛管理层了解后,后者强调这次是属于“个别事件”,为此给予蒙牛“买入”评级,目标价33港元。

  • 55.10 苦参素凝胶骨架缓释片的制备工艺研究

    55.10 苦参素凝胶骨架缓释片的制备工艺研究

    作者:李宗伟; (南方医科大学;)摘要:背景   全世界约有20亿人感染了乙肝病毒,约有3.5亿人患有慢性感染。估计每年有60万人死于急性或慢性乙型肝炎。在儿童时期获得慢性感染的成人中,约25%会因慢性感染死于肝癌或肝硬化。乙型肝炎病毒的传染性比艾滋病毒强50至100倍。乙型肝炎是一个重要的全球卫生问题,也是最严重类型的病毒性肝炎。它可造成慢性肝病,患者死于肝硬化和肝癌的风险极高,乙型肝炎病毒是影响卫生工作者的一个重要的职业危害。   乙型肝炎在中国和亚洲其他地区流行。这些地区大多数人在儿童时期即已感染乙型肝炎病毒,8-10%的成年人会转为慢性感染。乙型肝炎病毒造成的肝癌是导致男子因癌症死亡的三大因为之一,也是导致妇女因癌症死亡的一个主要因为。亚马逊和中东欧南部地区亦为慢性感染高发区。在中东和印度次大陆,估计有2-5%的人口为慢性感染状态。西欧和北美有不到1%的人口为慢性感染状态。   苦参素(Matrine)是从天然植物苦豆子(Sophora Alopecuroides L.)和苦参(Sophora Flavescerls Ait)根中科学提取的生物碱,经氧化合成、纯化、提取而得到的有效单体,是苦参碱的N-氧化物,氧化苦参碱因具有特殊的氧结构从而使分子极性大增,较苦参碱具有独特的作用机理和疗效。   苦参素以氧化苦参碱(Oxymatrine,OM)为主及少量的氧化槐果碱(Oxysophoepine)的混合碱,按干燥品计算,含氧化苦参碱(C15H24N2O2)不得少于98.0%。氧化苦参碱,分子式:C15H24N2O2·H2O,分子量:282.38。苦参素为白色或类白色的结晶性粉末;无臭,昧苦;在水、乙醇、氯仿中易溶,在丙酮中溶解,在乙醚中微溶。   基础药理与临床研究表明有抗癌、抗病毒、抗寄生虫、抗炎、抗心律失常及明显升高白细胞作用,具有广阔的开发前景。近年研究发现,苦参素具有消除或抑制病毒的复制,能调节机体的免疫力,增强肝脏的解毒能力。稳定肝细胞,促进肝细胞再生,提高肝细胞活力,保护肝内酶系统,改善肝功能。用它治疗慢性肝炎,可有效降低ALT,改善临床症状。意义及目的   苦参素还存在着由于脂溶性差,口服生物利用度低,这在一定程度上限制了其临床疗效的发挥。制备成微球或是微丸、纳米制剂则成本较高且难于实现工业化。而药剂学研究中的凝胶骨架缓释片技术能提高其体内吸收,显著地改善其生物有效性,且工艺简单、成本较低。本课题结合临床实际,选择治疗病毒性肝炎具有良好作用的苦参素作为模型药物,在中医药理论及现代实验设计思想的指导下,进行了抗肝炎苦参素凝胶缓释片的制备工艺、理化性质、质量标准、稳定性以及药物代谢动力学方面的研究,为解决苦参素的吸收提供了新的思路。   方法   1.本文以制备12h控制释放的苦参素凝胶骨架缓释片为目的,在以此为基础上,对处方前的各项指标进行考察。建立苦参素的体外的分析方法,并通过详细的方法学确证了体外分析方法的可靠性。建立高效液相色谱法用于氧化苦参碱基本理化性质、片剂的释放度和含量的测定。并对苦参素在各种促渗剂饱和液中

  • 某国产半导体封装设备商操纵股价,遭证监会罚款6.61亿元

    近日,近期证监会发布一份行政处罚决定书,私募基金、上市公司实际控制人等人以市值管理合作为名,利用资金、持股优势和信息优势,共同操纵劲拓股份股价。[align=center][img=image.png,600,190]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/63c7e6b0-10a3-4602-b1ba-336b835fd884.jpg[/img][/align]据证监会披露,该案3名当事人分别为深圳市君如资产管理顾问有限公司(简称“君如资产”)董事长陈磊,劲拓股份(300400.SZ)实际控制人、时任董事长吴限,以及深圳市汇海宏融投资发展有限公司(简称“汇海宏融”)董事长林建武。经查明,2017年11月6日至2019年4月29日(以下简称操纵期间),陈磊、吴限、林建武控制使用涉案账户组,通过集中资金优势、持股优势连续买卖,在实际控制的账户之间交易,以及利用信息优势影响股价等方式,操纵“劲拓股份”交易价格。期间,“劲拓股份”股价上涨19.93%,同期创业板综指下跌18.55%,偏离38.48个百分点。经计算,陈磊、吴限、林建武操纵行为获利165,262,585.59元。具体来讲,陈磊、吴限等人利用信息优势地位,通过密集发布利好公告,联系证券分析师配合发布研究报告,以及组织员工在股吧发贴等方式,拉抬“劲拓股份”股价。2019年1月10日至2019年4月29日的72个交易日内,劲拓股份密集发布利好公告,其中涉及股份回购公告7份,5%以上股东君如资产旗下基金增持公告1份,2018年度业绩预增公告2份,中标及销售合同公告各1份,以及接受机构调研11次。同时,吴限授意公司人员联系兴业证券等机构的分析师,配合上市公司的利好公告频繁发布关键事项点评、深度报告等,吸引投资者买入“劲拓股份”。陈磊则指使属下员工在东方财富网的“劲拓股份”股吧发帖、评论,诱导投资者买入。2019年1月10日至2019年4月29日,“劲拓股份”股价从14.85元/股涨到19.92元/股,上涨34.14%。期间,“劲拓股份”在2019年4月4日收盘价达25.19元/股,相比期初上涨69.63%。以上事实,有相关证券账户资料、银行账户资料、相关人员询问笔录、电子设备取证信息、交易所相关数据等证据证明,足以认定。证监会认为,3人的上述行为,违反了2005年《证券法》第七十七条第一款第一项、第三项、第四项的规定,构成第二百零三条所述的操纵证券市场行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度,依据2005年《证券法》第二百零三条的规定,证监会决定:对3人合谋操纵“劲拓股份”价格的行为没收违法所得共计1.65亿元,并处以4.96亿元的罚款,违法所得及罚款合计6.61亿元。[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

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    据美国物理学家组织网12月16日报道,瑞士苏黎世联邦理工学院和意大利研究人员联合开发出一种新奇的有机金属燃料电池,该电池在发电同时还能用可再生原材料生产出优质化学产品。这种新有机金属燃料电池的工作原理与以往的电池完全不同。它基于一种含铑元素的特殊分子络合物,这种络合物以分子形式嵌入阳极材料,阳极的支持材料为碳粉,使分子络合物能分布均匀。阳极吸收自由电荷,将它们转移到阴极重新释放,这一过程生成了电流。其特别之处在于,它是用阳极上的分子络合物作催化剂,有很多优势功能。苏黎世联邦理工学院教授汉斯乔格·格鲁茨曼彻说,这种燃料电池在发电的同时,还能用可再生原料产出优质化工产品,并且毫无浪费,这是一个巨大的进步。格鲁茨曼彻认为,这种有机金属燃料电池的潜在用途很广。比如在实验中,1,2-丙二醇(来自可再生原料)能被转化成多种乳酸,乳酸可用来制造生物降解高分子材料,而大部分传统工艺,生产1吨乳酸要产生约1吨的硫酸钙,处理这些硫酸钙成本很高。而新的燃料电池在转化原料之后不留残余。此外,还可以将有机金属燃料电池微型化,给心脏起搏器供电。它还能减少制作催化剂时对稀土和贵重金属的需求。格鲁茨曼彻还在研发不需要金属电极的燃料电池,或者只用很少的锰、铁或钴等金属,而目前的有机金属燃料电池还用了铑。

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    新手求助:本人需要用ICP-OES测试金属有机配合物固载的Marrifield树脂中金属的含量。消解样品时使用了65%的硝酸和32的盐酸(3 :1)在100—150°C加热溶解。样品全部溶解。棕色烟雾消失后加入0.5mLHCl(32%)和1.5mLHNO3(65%)用去离子水定容在10mL。标样用该金属的盐溶液与0.5mLHCl(32%)和1.5mLHNO3(65%)制成;空白溶液只含0.5mLHCl(32%)和1.5mLHNO3(65%)。请问各位前辈和各位朋友我的这个准备过程是否合理?样品中的有机成分是否会对金属测试结果产生较大的干扰,使测试结果极大地偏高?请不要见笑我的问题。多谢指教!

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    【你得奖了么?】大气重金属及挥发性有机物在线检测技术线上活动精彩回顾

    各位仪器信息网的网友大家好:在这里和大家说声不好意思, 让大家久等了,【线上讲座223期】大气重金属及挥发性有机物在线检测技术活动已经结束了经过仔细评选,获奖名单如下:精彩问答奖 3名ID:名字长了容易引起注意、v2714417、gcgcgcgc积极问答奖10名ID: gzlk650、yifan1117、doom、shih20j07、v2711147、54943110、chengxiaojun、mickeylin、flysky97、lingyi509 请获奖者在下周三前短我收件地址,我会在周四给大家安排礼品发放!在这里再次感谢大家的热情支持! http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646878_313_3.gif聚光科技(杭州)股份有限公司 http://www.fpi-inc.com/index.php【线上讲座223期】大气重金属及挥发性有机物在线检测技术, 赢取精美礼品,即日起至4月17日结束(聚光杯线上讲座http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130408/4661093/http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/04/201304101120_434743_2518341_3.jpg

  • 有机肥重金属检测

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-38509.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=Verdana, Arial, Tahoma][color=#333333] 生物有机肥,顾名思义,是指肥料中的微生物与主要以动植物残体(例如畜禽粪便、农作物秸秆等)为来源并经无害化处理、腐熟的有机物料添加复合的兼具微生物肥料和有机肥效应的一类肥料。有机肥具有营养元素齐全、改良土壤、提高产品品质、改善作物根际微生物群,提高植物的抗病虫能力等优点,有机肥不足是含有重金属,下面给大家解析有机肥重金属检测的相关知识。[/color][/font][font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font] 一、有机肥重金属检测标准 DB12/T953—2020设施农用有机肥重金属镉风险控制要求 DB53/T586-2014有机肥中砷、铅、镉、镍、铬含量的测定[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱[/color][/url]法 DB53/T587-2014有机肥中磷、钾、钙、镁、铁、铜、锰、锌、硼含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法 NY884-2012生物有机肥 肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标GB/T23349-2009 水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量要求NY1110-2010 二、有机肥重金属超标怎么处理 关于控制化肥中重金属含量指标问题,国家高度重视农业生产中重金属污染等问题,在控制化肥重金属超标方面开展了以下工作。 出台相关法律规定。《环境保护法》《大气污染防治法》对防止化肥污染作出了相关规定。 有机肥重金属国家有相关标准,标准有机肥料重金属(汞≤2mg/kg、铅≤50mg/kg、砷≤15mg/kg、镉≤3mg/kg、铬≤150mg/kg)。

  • 【原创大赛】金属有机框架材料概述及应用

    [align=left][font='times new roman'][size=18px] [/size][/font][font='times new roman'][size=18px]金属有机框架材料概述[/size][/font][font='times new roman'][size=18px]及应用[/size][/font][/align][font='times new roman'][size=16px]金属有机框架[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Metal-organic frameworks[/size][/font][font='times new roman'][size=16px], MOFs[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])是一种由金属离子和有机配体通过配位键自组装形成的新型多孔有机[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]无机杂化材料。金属有机框架材料具有独特的高比表面积、良好的热稳定性和机械稳定性、高孔隙率、孔洞结构均匀、以及可调的表面性能等特点。基于以上优点,金属有机框架材料已经广泛应用于催化、吸附、高效储气和传感等领域。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]近年来,研究人员多关注金属有机框架材料的功能,而对其制备方法的研究较少。随着研究人员对设计方法和结构[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]功能关系的深入,越来越多的研究指出材料的功能与其合成方法息息相关,例如,[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Angulo[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Ib[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]á[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]?ez[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]等人合成了[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Co(II)-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]和[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Ni(II)-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]金属有机凝胶及其气凝胶和干凝胶类似物,是一种制备新型金属有机多孔材料的替代方法。基于这类合成方法,所合成的气凝胶孔径超过了传统的凝胶材料,使得他们具有处理大尺寸分子的能力,而且该材料显著的低密度特性被应用到[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]轻质化材料[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]的发展中。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]这些合成方法也启发了[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Ruiz-P[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]é[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]rez[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]等人通过凝胶法和水热法开发了三种新型[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Eu(III)-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]金属有机框架,并研究了制备方法对产品拓扑结构的影响。微波辅助合成框架也越来越普遍。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Taddei[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]等人报道了一种通过微波辅助法合成[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]UiO-66[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]金属有机框架材料的新方法,与传统方法相比,其晶体尺寸、孔隙和形貌都有所改善。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]目前,开发新型的功能化金属有机框架材料以满足多领域的应用成为研究热点。例如,[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Ge[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]及其同事成功构建了[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]ZIF-8/[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]葡萄糖氧化酶和辣根过氧化物酶复合材料,并建立了与生物环境兼容的催化活性体系。体系在[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]25[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]℃的水溶液中催化葡萄糖转化为葡萄糖酸,[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]ABTS[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]?[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]转化为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]ABTS[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]?[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。自由基[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]ABTS[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]?[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]可在[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]415 nm[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]处检测,用来定量催化活性。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Aguilera-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Sigalat[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]等人通过对合成后的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]NH[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]-UiO-66[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]进行吲哚修饰,开发了基于[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]NH[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]-UiO-66[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]的荧光[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]pH[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]传感器。通过改性提高了材料在溶液中的稳定性,并扩展了[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]NH[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]-UiO-66[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]的传感范围(从[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]pH 1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]到[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]pH 10[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])。[/size][/font][font='times new roman'][size=14px]金属有机框架材料在分离富集领域的应用[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]金属有机框架材料在糖肽富集方面研究仍然是热点。例如,[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Li[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]等人首次利用[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Fe[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]3[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]O[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]4[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]纳米球[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]和[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]MOFs[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]材料合成了一种用于选择性富集糖蛋白的双功能化磁性金属有机框架纳米颗粒。由于纳米颗粒中含有丰富的氨基基团和结合的苯硼酸,因此具有亲水性和硼酸亲和性的双重特性。在生理状态([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]pH 7.4[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])下,纳米颗粒对[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]卵清蛋白、转铁蛋白、辣根过氧化物酶等糖蛋白具有较高的结合能力。经过[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]6[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]次重复使用后,纳米颗粒仍具有优良的富集性能。更重要的是,该纳米粒子在复杂生物样本中吸附糖蛋白也具有很大的应用潜力。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Ma[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]等人通过两步法将半胱氨酸([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Cys[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])结合在[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]MIL-101(NH[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]上,合成了[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]MIL-101(NH[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])@Au-Cys[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。由于超高的亲水性和较大的比表面积,使得该材料在模型糖蛋白和[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]HeLa[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]细胞裂解液中富集[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]N-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]链糖肽方面均表现出优异的性能。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]近日,[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Qi[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]等人通过对金属有机框架进行表面修饰设计了一条高效捕获肿瘤细胞的方法。实验设计合成了一种富[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]含游离羧基的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Zn[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]MOF[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]ZnMOF[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]COOH[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]),经过合成后修饰([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]PSM[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])结合抗上皮细胞粘附分子([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]anti-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]EpCAM[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])抗体,可[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]选择性[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]分离捕获循环肿瘤细胞([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]CTCs[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])。作者进一步将该材料成功用于捕获乳腺癌患者体内的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]CTCs[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。结果表明,该方法是一种高效靶向肿瘤细胞的捕获器,具有良好的捕获能力和选择性。[/size][/font]

  • 【求助】有机金属配合物和该金属进行分离 如何确定已分离完全

    大家好:最近正在做有机金属配合物,用来上质谱,所以必须把无机盐完全除去,否则的话会对质谱仪器造成很大的损害,请问可以用什么方法进行?在文献上看到说可以用阳离子交换树脂把无机阳离子除去,那么如何确定已经把金属阳离子全部除去?有机的合成的方法是过柱,之后根据跑板的点数进行判断,如果用在我的实验中,要用什么进行显色才可以看到点??希望大家多多帮忙(我是做有机分析的,无机方面的东西不是很懂)

  • 有机肥料重金属及金属元素测试探讨

    最近在做有机肥料重金属及其他金属元素的测试工作。想请教、与大家探讨下有机肥料的测试方法。我们实验室准备用微波消解来做。但是微波消解用的酸貌似说法不一。1.关于重金属的测定,一般是王水消解,也有人用硝酸-高氯酸的,硝酸-双氧水的,但是没有统一的标准。那么大家一般都用什么方法消解?2.有机肥中除过重金属以外的金属元素,Cu、Zn、P、K、Ca、Mg、B、Ni等元素用什么方法测定?看过一篇文章,使用王水-微波消解,方法是否可行?大家一般怎么做?欢迎大家说说自己在测试中的方法与经验。权且在此展开讨论。

  • 有机肥料重金属及金属元素分析方法探讨

    最近在做有机肥料重金属及其他金属元素的测试工作。想请教、与大家探讨下有机肥料的测试方法。我们实验室准备用微波消解来做。但是微波消解用的酸貌似说法不一。1.关于重金属的测定,一般是王水消解,也有人用硝酸-高氯酸的,硝酸-双氧水的,但是没有统一的标准。那么大家一般都用什么方法消解?2.有机肥中除过重金属以外的金属元素,Cu、Zn、P、K、Ca、Mg、B、Ni等元素用什么方法测定?看过一篇文章,使用王水-微波消解,方法是否可行?大家一般怎么做?欢迎大家说说自己在测试中的方法与经验。权且在此展开讨论。

  • hitachi EA8000 全新当二手大家给估估价!

    hitachi EA8000 全新当二手大家给估估价!

    hitachi EA8000 全新当二手大家给估估价!据我所知500多万!但是我想210w出掉![img=,690,460]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808231635285984_9192_2399900_3.jpg!w690x460.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808231635382434_3094_2399900_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,422]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808231635439114_1105_2399900_3.jpg!w690x422.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808231635485834_5554_2399900_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,460]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808231635285984_9192_2399900_3.jpg!w690x460.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808231635382434_3094_2399900_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,422]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808231635439114_1105_2399900_3.jpg!w690x422.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808231635485834_5554_2399900_3.jpg!w690x517.jpg[/img]

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