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亲水改性C18填料的制备及其在萃取水中酚类化合物中的应用 被引量:5
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作者 谢昕 李云 陈吉平 《色谱》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期49-53,共5页
通过在甲基丙烯酸十八酯(SMA)中加入亲水性单体甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯(PEGMEA),以1-正丙醇/1,4-丁二醇为致孔剂,热聚合得到具有一定亲水性的新型C18填料,并将该填料应用于固相萃取(SPE)富集水中的酚类化合物。实验优化了致... 通过在甲基丙烯酸十八酯(SMA)中加入亲水性单体甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯(PEGMEA),以1-正丙醇/1,4-丁二醇为致孔剂,热聚合得到具有一定亲水性的新型C18填料,并将该填料应用于固相萃取(SPE)富集水中的酚类化合物。实验优化了致孔剂的配比、SPE过程中上样溶液pH值、洗脱剂种类等参数。在上样溶液pH为6.0,以5.0mL乙腈为洗脱剂的优化条件下,5种酚类化合物在0.5-10mg/L范围内呈良好的线性关系,检出限为0.16-0.47mg/L。所制备的亲水改性C18材料已成功用于大辽河水样中酚的检测,平均加标回收率为64.33%-92.14%,相对标准偏差为4.2%-6.4%(n=3),证明了该填料对环境水样中痕量酚类化合物富集的可靠性。 展开更多
关键词 亲水改性C18填料 固相萃取 富集 酚类化合物
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酰胺和咪唑基离子液体双极性基团共嵌入式亲水C18硅胶固定相的制备与应用
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作者 陈贝怡 观文娜 +2 位作者 靳钊 刘婷婷 周睿 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期19-28,共10页
利用分步键合法制备了酰胺和咪唑基离子液体双极性基团共嵌入的十八烷基修饰硅胶色谱固定相,并通过离子交换制备了2种具有不同阴离子配位的固定相(Sil-IL-AMC18-Cl和Sil-IL-AMC18-Tf2N).采用红外光谱和元素分析对2种固定相进行了表征,... 利用分步键合法制备了酰胺和咪唑基离子液体双极性基团共嵌入的十八烷基修饰硅胶色谱固定相,并通过离子交换制备了2种具有不同阴离子配位的固定相(Sil-IL-AMC18-Cl和Sil-IL-AMC18-Tf2N).采用红外光谱和元素分析对2种固定相进行了表征,发现红外光谱中均在1460和661 cm^(-1)处出现了咪唑环上C=C的伸缩振动峰和C=N的弯曲振动峰,在2927和2856 cm^(-1)处出现了─CH的不对称和对称伸缩振动峰,证明氨基咪唑离子液体键合成功;而原有919 cm^(-1)处的伯胺N─H面外变形振动峰消失,说明十八烷基酰氯与氨基已键合.元素分析结果表明,Sil-IL-AMC18-Cl的氮元素含量为3.07%,碳元素含量为16.73%,氢元素含量为3.07%,Sil-IL-AMC18-Tf2N的氮元素含量为2.88%,碳元素含量为15.98%,氢元素含量为2.95%,说明确已制得Sil-ILAMC18-Cl和Sil-IL-AMC18-Tf2N色谱固定相.考察了2种固定相的色谱分离模式与分离性能,结果表明:(1)在反相色谱模式(RPLC)下,相较于商品化C18色谱柱,两种固定相均具有更高的柱效;(2)由于具有双极性基团,相较于传统亲水改性C18硅胶固定相具有更强的亲水能力,因此可以实现亲水色谱模式(HILIC);(3)在反相/亲水(RPLC/HILIC)混合色谱模式下,可同时分离亲水性和疏水性物质.通过考察发现,Sil-IL-AMC18-Cl固定相比Sil-IL-AMC18-Tf2N固定相有更强的亲水性能,因此在HILIC色谱模式下将Sil-IL-AMC18-Cl固定相应用于8种碱基核苷类物质的分离,可实现该类强亲水性物质的基线分离,进样重复性RSD=0.03%~0.25%(n=9);在RPLC色谱模式下将Sil-IL-AMC18-Tf2N固定相应用于6种苯胺类物质的分离,不仅可以实现基线分离,而且可明显改善苯胺类物质的峰拖尾现象,进样重复性RSD=0.05%~0.10%(n=9). 展开更多
关键词 亲水改性C18硅胶填料 混合模式液相色谱固定相 碱基核苷 苯胺
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水处理弹性亲水性塑料填料制备方法
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《化工科技市场》 CAS 2002年第8期68-68,共1页
本发明有关水处理弹性亲水性塑料填料的制备方法,属高分子材料合金加工制备技术。它是在塑料中混入水溶性高分子材料,改善材料表面亲水性能,制造具有亲水性表面的塑料材料用于制造水处理弹性填料,具有制方法:(1)按一定百分比称... 本发明有关水处理弹性亲水性塑料填料的制备方法,属高分子材料合金加工制备技术。它是在塑料中混入水溶性高分子材料,改善材料表面亲水性能,制造具有亲水性表面的塑料材料用于制造水处理弹性填料,具有制方法:(1)按一定百分比称取常用塑料颗粒PP、PE、PVC或它们的混合的,水溶性高分子材料粉末-聚乙烯醇、聚丙烯酰胺或它们的混合物;无机粉末-石粉、二氧化钛粉末、二氧化硅粉末等,并在混合器中混匀;(2)把上述混合物在注塑机中制备成颗粒;(3)用上述制作的颗粒料,在注塑机中,按填料不同规格要求,注塑成所需的有亲水表面的水和废不处理用填料。本发明方法简单、易生产操作,产品表面粗糙有利于微生物挂膜,能改善填料表面亲水性能,可大大提高水处理系统中微生物挂膜速度和强度,便于生物膜法水处理系统的启动调试,提高处理可靠性。 展开更多
关键词 水处理弹性亲水性塑料填料 制备方法 华南理工大学
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生物填料在废水处理中的应用及研究进展 被引量:4
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作者 倪桂才 雒亚东 《安全、健康和环境》 2011年第6期27-29,共3页
概述了废水处理中生物填料的应用现状和发展,首先介绍了常用填料,如定型固定式填料、悬挂式填料及分散型填料在废水处理中的应用,其次以亲水、生物亲和及生物亲和亲水磁性填料为代表,对新型填料在废水处理中的应用作了阐述。
关键词 废水处理 生物填料 亲水填料 生物亲和填料
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碳捕集吸收塔改性塑料填料的传质性能研究 被引量:1
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作者 吴宇涛 顾永正 +6 位作者 赵瑞 黄艳 方梦祥 余学海 董文峰 王涛 王勤辉 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第12期4688-4696,共9页
用塑料填料代替不锈钢填料能显著降低碳捕集吸收塔的投资成本,为提高填料传质效率,需要评估其在不同吸收剂环境下的传质性能。该文以CO_(2)(空气)-NaOH水溶液体系为基础,添加非离子表面活性剂改变溶液表面张力和添加聚乙二醇改变溶液粘... 用塑料填料代替不锈钢填料能显著降低碳捕集吸收塔的投资成本,为提高填料传质效率,需要评估其在不同吸收剂环境下的传质性能。该文以CO_(2)(空气)-NaOH水溶液体系为基础,添加非离子表面活性剂改变溶液表面张力和添加聚乙二醇改变溶液粘度来模拟不同的吸收剂环境。在内径为300mm、填料高度为2000mm的填料塔中,测试并比较ST250Y亲水改性塑料填料和不锈钢填料的传质性能和特点。实验结果表明:亲水改性塑料填料与不锈钢填料传质性能在多种工况条件下都表现出相似特性,塑料填料在低表面张力的吸收剂环境中更具优势。在实验的基础上,拟合2种填料的预测关联式,能够有效预测在不同气速、液体表面张力和粘度条件下填料的有效传质面积,预测值与实验值比较吻合。 展开更多
关键词 化学吸收 亲水改性塑料规整填料 表面张力 气速 粘度 有效传质面积
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强化混凝与生物降解联用处理微污染原水的实验研究 被引量:3
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作者 黄仕元 袁杏 +1 位作者 刘金香 岳禹峰 《南华大学学报(自然科学版)》 2006年第4期68-72,共5页
该文为高锰酸钾预氧化强化混凝与亲水性悬浮填料处理微污染原水的实验研究.当原水CODMn为6.11 mg/L,浊度为10.74 NTU,UV254为0.158,NH3-N为1.33 mg/L时,投加高锰酸钾1 mg/L,聚合硫酸铁(PFS)40 mg/L,聚丙烯酰胺(PAM)-0.1 mg/L,生物反应... 该文为高锰酸钾预氧化强化混凝与亲水性悬浮填料处理微污染原水的实验研究.当原水CODMn为6.11 mg/L,浊度为10.74 NTU,UV254为0.158,NH3-N为1.33 mg/L时,投加高锰酸钾1 mg/L,聚合硫酸铁(PFS)40 mg/L,聚丙烯酰胺(PAM)-0.1 mg/L,生物反应柱停留时间60 m in,出水相应水质参数值分别为2.47 mg/L、3.95 NTU、0.121、0.55,去除率分别为59.5%、63.25%、23.40%、58.60%. 展开更多
关键词 高锰酸钾 亲水性悬浮填料 强化混凝 生物降解
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棘白菌素B母核的分离纯化工艺研究 被引量:1
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作者 史洲洋 陈舟舟 +3 位作者 李继安 林惠敏 沈剑锋 陈代杰 《中国抗生素杂志》 CAS CSCD 北大核心 2014年第9期660-664,共5页
目的研究大孔吸附树脂结合亲水性C18硅胶填料分离纯化棘白菌素B母核(ECBN)的工艺,有效去除色素及其他杂质,获得高纯度ECBN。方法用HPLC检测方法,以ECBN的吸附量和洗脱率为指标,考察大孔吸附树脂和亲水性C18填料分离纯化ECBN的吸附性能... 目的研究大孔吸附树脂结合亲水性C18硅胶填料分离纯化棘白菌素B母核(ECBN)的工艺,有效去除色素及其他杂质,获得高纯度ECBN。方法用HPLC检测方法,以ECBN的吸附量和洗脱率为指标,考察大孔吸附树脂和亲水性C18填料分离纯化ECBN的吸附性能和洗脱参数。结果分离纯化ECBN的最佳吸附剂为大孔吸附树脂XAD-18和亲水性C18填料,洗脱剂分别为8%乙醇和3%甲醇。此工艺路线获得的成品纯度大于95%,总收率为65%。结论该分离纯化方法为国内首次报道,工艺简单,使用有机溶剂少,分离效果好,适用于工业化生产。 展开更多
关键词 棘白菌素B母核 大孔吸附树脂 亲水性C18填料 分离纯化
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