據文獻記載,2005年第一次ILs作為吸附劑涂層應用于頂空進樣的SPME。表1簡單地描述了本文提及的研究。基于 [C8MIM][PF6]的IL被用于油漆中苯、甲苯、乙苯以及二甲苯的提取。相對于之前商業化的PDMS涂層——poly(dimethylsiloxane) ,基于IL的涂層對于二甲苯有更低的檢出限。然而,ILs涂布的纖維不能反復再用,每次使用前都需要重新進行涂布覆蓋,否則ILs本身會因為粘度降低而從纖維擔體上流失。在表2中,列出了幾種較有應用前途的解決方法。比如,在涂布各種 [TfO]-型ILs于石英纖維前,先用杜邦公司的Nafion薄膜對纖維進行處理,這樣涂布一種離子液體后,還可以通過Nafion薄膜本身的靜電作用,使得纖維可以容納更多的此類型的離子液體。其他的方法還有:在ILs涂布前,利用氟化氫銨對纖維擔體進行化學蝕刻,從而加大纖維表面積。該方法的開發人員在PAHs的提取實驗中,發現蝕刻過的......閱讀全文
作為美國阿拉巴馬大學的首席教授和綠色制造中心主任、美國化學會期刊Crystal Growth & Design總編、Solvent Extraction and Ion Exchange和Chemical Communications編委、Green Chemistry和
離子液體是一種液態有機鹽,是在一定溫度范圍內由離子組成的有機液體物質。其極性、親脂性、親水性、催化活性等性質可以通過陽離子和陰離子的改變而進行調變,因此也常被稱為“可設計的溶劑”。離子液體有許多優勢特性,例如:在常壓下幾乎無蒸汽壓,在使用、貯藏中不會蒸發散失,可以循環使用,不污染環境;有高的熱穩
論文選用乳制品作為樣品研究基體,將離子液體選做液相微萃取溶劑,研究了離子液體微波輔助分散液液微萃取、離子液體均相液液微萃取、超聲波輔助離子液體/離子液體分散液液微萃取和離子液體/十二烷基硫酸鈉雙水相系統微萃取的特點、性能及應用。 利用微波輔助分散離子液體微萃取高效液相色譜法對牛奶樣品中三嗪類和苯脲類
離子液體[ Bmim] PF6 溶劑浮選分離富集2光度法測定 環境中痕量四環素類抗生素的研究 王 良1 ,2 , 馬春宏1 ,2 , 李華明2 , 閆永勝3 2 (1. 吉林師范大學化學學院,吉林四平136000 ; 2. 江蘇大學化學化工學院,江蘇鎮江212013)
【導語】他,樸實無華,內斂自信,持之以恒,他就是哈爾濱師范大學化學化工學院于泓教授。第十三屆全國離子色譜學術報告會期間,分析測試百科網的記者有幸采訪到他,于教授同我們一起分享了他所從事的離子色譜研究工作,并對離子色譜的現狀及今后的發展趨勢談了自己的幾點看法。 哈爾濱師范大學
乙醇是一種重要的有機溶劑,可以用作清潔液體燃料,還可以用作重要的化工生產原材料,但是乙醇極易與水形成共沸物,采用傳統的分離技術,不能得到高純度的乙醇產品。萃取精餾技術很好的解決了這個問題,他綜合了溶劑萃取(分離效率高)和精餾(操作簡單、處理能力大)的雙重優點。 對萃取精餾過程來說,萃取劑的選擇很重要
中國科學院蘭州化學物理研究所綠色化學研究發展中心綠色催化課題組近年來開展了功能化離子液體的制備方法研究,成功制備出含偶氮苯基團的光響應離子液體,并于近日獲得國家發明專利(一種光響應的離子液體及其制備方法,專利號:ZL200710307474.0)。 該課題組在有機溶劑中將4-(
離子液體作為一種新型的綠色溶劑,在重金屬離子萃取分離方面較傳統的有機溶劑有顯著的優勢。本文系統綜述了近年來使用離子液體萃取重金屬離子的研究進展,詳細討論了離子液體萃取重金屬離子的原理和影響因素,包括螯合劑濃度、萃取時間、萃取溫度、離子液體組成、溶液pH值、金屬離子初始濃度、干擾離子以及水/離子液體質
中國科學院蘭州化學物理研究所綠色化學與催化中心在功能化離子液體材料研究方面取得系列進展。 該中心的研究人員利用傳統的無機碳硼烷材料進行陰離子功能化并和有機陽離子進行有效組合,獲得了一系列室溫下為液體的碳硼烷衍生的室溫離子液體材料。該類離子液體利用醚基的強柔韌性,提高了
山東省分析測試中心 趙汝松老師 2014年8月29日第三屆環渤海色譜質譜學術報告會在天津市萬源龍順莊園農業博覽館順利召開。大會邀請到多位色譜質譜屆專家學者做了精彩的報告。來自山東省分析測試中心的趙汝松老師帶來了題為《基于若干新材料的環境樣品前處理技術》的報告。 趙汝松老師表示隨著分析物濃度越來越
萃取化學是一門古老而又年輕的分離技術。自從1891年Nerst提出分配定律為萃取化學奠定了理論基礎,萃取化學就開始了不斷的發展,成為無機化學與有機化學領域一個很有影響的學科分支。工業應用的實踐表明,萃取法與其他分離方法相比,具有分離效果好、生產能力大、金屬回收率高、試劑消耗少、設備簡單、能耗低且生產
天然纖維素分子間和分子內存在大量的氫鍵,具有較高的結晶度,具有聚集態結構的特點。在生物燃料的生產過程中,最為關鍵的步驟是纖維素充分水解成為葡萄糖。纖維素的高結晶度,強烈地阻礙了酸、堿、酶或者固體催化劑與纖維素分子內部的接觸,極大地延長了水解的周期、增加了催化劑的用量。為消除天然纖維
研究背景室溫離子液體(Room temperature ionic liquids),常被簡稱為離子液體,是指在室溫或室溫附近溫度下呈液態的僅由離子組成的物質,組成離子液體的陽離子一般為有機陽離子(如烷基咪唑陽離子、烷基吡啶陽離子、烷基季銨離子、烷基季鏻離子等),陰離子可為無機陰離子或有
2019年8月31日,第四屆全國樣品制備學術報告會在青島銀沙灘溫德姆至尊酒店召開(相關報道:第4屆全國樣品制備學術會在青島召開 關注新機遇新挑戰)。開幕式后,中國科學院大連化學物理研究所研究員關亞風、中國科學院化學所研究員陳義、中山大學教授李攻科、東北大學教授王建華、清華大學化學系教授林金明、軍
2. 2 浮選溶劑的選擇 離子液體的密度大都在1. 1~1. 6 g?cm- 3 之間,粘度與傳統的有機溶劑相比通常要高出1~3 個數量級[9210 ] ,不能直接用于溶劑浮選。Seddon等[11 ] 研究發現少量雜質的存在會導致離子液體的粘度明顯降低,Wang 等[12 ]
日前,中科院上海應用物理研究所研究員徐洪杰、吳國忠聯合小組合作,經過兩年多在日本(KEK)、北京(BSRF)和合肥(NSRL)同步輻射光源的嘗試,成功利用同步輻射的X射線精細結構分析(XAFS)方法對室溫下離子液體的原子內部精細結構進行了測定。 研究組選擇由ZnCl2(氯化鋅)和氯化膽堿(
摘要:食品安全是人們普遍十分關心的問題,發展新的食品檢測技術有關于民生的大事,具有十分的重要的意義。食品分析涉及營養成分、添加劑、有毒有害的有機農藥殘留和無機重金屬雜質檢測等多個方面。本文僅介紹了新型綠色萃取技術結合原子吸收光譜在食品中有毒有害重金屬組分檢測中的應用,綠色萃取技術包括固相萃取(S
作為一種新型的儲能器件,超級電容器因其具有功率密度高、循環壽命長、能瞬間大電流快速充放電、工作溫度范圍寬、無記憶效應、免維護、安全、無污染等特點,在電動汽車、不間斷電源、航空航天、軍事等諸多領域有著十分廣闊的應用前景,倍受各國政府和科學家的廣泛關注,成為當前化學電源領域的研究熱點之一。 中
本論文系統地研究了長烷基側鏈咪唑基離子液體引發溴甲酚綠(BCG)的弱色效應,該弱色效應是由于兩者之間通過靜電作用及疏水作用,形成了中性化合物[Cnmim]+2[BCG]2-而引起的。進一步分析了該體系的特征光譜,并以此為依據設計了一種新的長鏈咪唑離子液體的定量分析方法。該方法是通過UV-vis分光光
本文介紹了離子液體(簡稱ILs)以及聚合離子液體(PILs)在固相微萃取(SPME)、分散基質液液萃取(DLLME)中的應用。由于其良好的選擇性、環保性,相信未來,離子液體的應用將越來越廣泛,甚至會取代有機溶劑。 在過去的十年中,離子液體與聚合離子液體在許多科學、工程領域得到廣泛的研究與應
本論文將微波吸收介質引入到動態微波輔助萃取體系中,對傳統動態微波輔助萃取法進行了改進,并將動態微波輔助萃取法與液相萃取法相結合,對食品和環境樣品中的農藥殘留進行快速提取。采用微波吸收介質輔助-非極性溶劑動態微波萃取法提取了谷物中的有機磷農藥。利用自行設計的微波吸收介質管作為提取器,加速了微波提取進程
分析化學中,由于實際樣品中待分析組分含量極低而導致測試靈敏度不夠,或樣品存在基體干擾致使測定準確度受到影響,往往需要借助于分離富集技術提高分析方法靈敏度和選擇性。離子液體液液萃取技術作為一種新型綠色分離技術,改變了傳統液液萃取技術使用有機溶劑等缺點,具有萃取模式多樣化、易與多種分析儀器聯用等優點,在
固相微萃取技術及其在法醫毒物檢測中的應用摘 要:固相微萃取技術是一種新型的樣品前處理技術, 具有操作簡單、無需溶劑、設備低廉、能夠直接用于色譜和色質聯用儀進樣等特點, 自出現以來就受到人們廣泛關注, 目前已在食品、醫藥、環境、法醫毒物等方面的檢測中得到了
分析測試百科網訊 2018年1月16日,2017年北京熱分析學術研討會在北京天文館召開。北京天文館 本次會議主題是“加強學術交流,促進合作”,了解熱分析技術和交叉學科的最新進展,推進熱分析技術在分析科學中的發展與應用。會議由北京理化分析測試技術學會熱分析專業委員會主辦,北京理化分析測試技術學會
超臨界CO2和離子液體是具有許多特性的綠色溶劑。在國家自然科學基金委、科技部和中國科學院的大力支持下,化學研究所膠體、界面與化學熱力學院重點實驗室的研究人員在綠色溶劑中分子聚集與功能調控研究方面取得新進展。 傳統乳液一般由有機溶劑(油)、水和表面活性劑所形成。由于有機溶劑一般具
分析測試百科網訊2016 年 8 月 30 日兩年一屆的天津市色譜學術會議在天津市南開大學召開。本屆會議由天津市色譜研究會主辦,并得到了島津公司的大力支持。本次會議以前沿色譜、質譜新方法、新技術及其應用的最新進展為主題,100余色譜、質譜專家、學者充分交流了近年來色譜質譜及其相關領域的最新研究成
據物理學組織網5月10日(北京時間)報道,美國能源部與聯合生物能源研究所及伯克利實驗室,合作開發出一種可在室溫對纖維素進行預處理的離子液體,為解決生物燃料成本過高的難題邁出了關鍵的一步。這種新的技術不僅不需要昂貴的酶,而且其離子液體還非常便于回收處理。 化石燃料排放到大氣中的二氧化碳每年增
摘 要:建立了離子液體溶劑浮選四環素類( TCs) 抗生素的新方法。以12丁基232甲基咪唑六氟磷酸鹽( [Bmim] PF6 ) 和乙酸乙酯( EA) 的混合溶劑(V / V = 1) 為浮選劑,以Al ( Ⅲ) 為捕集劑,在p H = 6. 7 條件下,分離富集環境水樣中四環素(
凹凸棒是一種多孔性纖維狀結構的水合鎂鋁硅酸鹽,凹凸棒礦產資源廣泛分布于我國江蘇、安徽、甘肅等地。由于其特殊的纖維狀結構、不同尋常的膠體和吸附性能,凹凸棒在許多領域具有極為廣泛的應用。然而,凹凸棒表面富含具有極性的硅羥基,因此與非極性有機溶劑的相容性較差,這在一定程度上限制了凹凸棒材料的應用。
在分析實踐中,有機污染物通常以痕量或超痕量存在于復雜基質中,分離和檢測成為突出的問題。雖然近些年開發了許多靈敏度和選擇性很高的儀器分析方法,但高效液相色譜技術仍然是應用最廣泛的分析方法之一。通常,樣品需經過萃取分離和富集以后才能進入分析儀器進行準確的測定。而樣品的萃取分離通常需借助吸附容量大、選擇性