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上海市“科技创新行动计划”(08520510400)

作品数:3 被引量:0H指数:0
相关作者:黄杉生董蓉萍王亚东钟桐生赵国庆更多>>
相关机构:上海师范大学湖南城市学院更多>>
发文基金:上海市“科技创新行动计划”国家高技术研究发展计划湖南城市学院科技计划项目更多>>
相关领域:理学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学

主题

  • 2篇阿特拉津
  • 2篇百草枯
  • 2篇
  • 1篇电压
  • 1篇疏水
  • 1篇疏水性
  • 1篇迁移
  • 1篇六价铬
  • 1篇功能化
  • 1篇恒电压

机构

  • 3篇上海师范大学
  • 1篇湖南城市学院

作者

  • 3篇黄杉生
  • 1篇尹志芳
  • 1篇龙立平
  • 1篇史汶灵
  • 1篇代国帅
  • 1篇岳增连
  • 1篇赵国庆
  • 1篇钟桐生
  • 1篇王亚东
  • 1篇董蓉萍

传媒

  • 2篇理化检验(化...
  • 1篇分析试验室

年份

  • 2篇2012
  • 1篇2009
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
应用功能化的金纳米通道分离阿特拉津和百草枯
2012年
将金(Ⅰ)通过化学沉积法于4℃经9h使之沉积于聚碳酸酯滤膜(孔径100nm)的内孔壁上,从而制得金纳米通道膜。经清洗并干燥后的膜在十八烷基硫醇[CH3(CH2)16CH2SH](0.1+99.9)溶液中浸泡12h,从而使金纳米通道膜被十八烷基硫醇修饰(将此膜简写作C18SH-Mem)并使其呈疏水性。试验在分离装置的样品池中加入阿特拉津和百草枯两种农药的混合溶液,并使其通过C18H37SH-Mem,经过一定时间后,在膜另一端的检测池中对上述两农药分别在222nm及257nm波长处进行检测。结果表明:在检测池中只测得疏水性的阿特拉津而未能测得百草枯,说明亲水性的百草枯不能在疏水性的经修饰的金纳米通道中迁移。据此,应用修饰后的金纳米通道可达到上述两农药的完全分离。
王亚东岳增连赵国庆黄杉生
关键词:疏水性阿特拉津百草枯
恒电压下百草枯和阿特拉津在纳米通道中迁移特性研究
2012年
采用化学沉积法将金沉积到聚碳酸酯膜内孔壁,制备了呈负电性的阵列金纳米通道。在外加恒电压作用下,阳离子型的百草枯选择性通过负电性的金纳米通道,阿特拉津为分子型化合物,不受电荷选择性和电泳作用影响,难以在金纳米通道内迁移。借此,可实现二者的分离。
代国帅史汶灵黄杉生
关键词:百草枯阿特拉津
新型光化学敏感膜用于六价铬的测定
2009年
研制了基于新型分子导线化合物2-(2-(4-(2-(4-(2-(2,5-二庚基-4-(2-(噻吩-2-基)乙炔基)苯基)乙炔基)苯基)乙炔基)-2,5-二庚苯基)乙炔基)噻吩(简称FDB)测定铬(Ⅵ)的光化学敏感膜。研究表明:铬(Ⅵ)对固定于聚氯乙烯膜中的FDB有可逆荧光猝灭作用。敏感膜最佳组成为:55.0 mg聚氯乙烯、105.0 mg邻苯二甲酸二异辛酯(DIOP)和5.0 mg四苯硼钠(NaTPB)。选用最大激发波长为371 nm,发射波长为407 nm,在0.60 mol·L^(-1)硫酸溶液中,测定铬(Ⅵ)的线性范围为3.78×10^(-6)~1.26×10^(-6)mol·L^(-1),检出限(3S/N)为5.16×10^(-7)mol·L^(-1),响应时间小于1 min。敏感膜具有良好的重现性、可逆性和选择性,其他常见金属离子不干扰测定。应用于环境水中铬(Ⅵ)的测定,测定值与国标GB/T 7468—1987的测定结果相符,回收率为96.0%~106.3 %。
尹志芳黄杉生钟桐生龙立平董蓉萍周子茵
关键词:六价铬
共1页<1>
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