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CeO2 纳米管的水热合成、表征及性能研究

赵晓兵 , 游静 , 陆晓旺 , 陈志刚

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2011.00159

以P123为表面活性剂, 采用水热法合成CeO2纳米管. 研究反应时间、反应温度、表面活性剂浓度对CeO2纳米管形成的影响规律. 采用TEM、XRD、N2吸脱附仪对样品的微观结构进行表征. 并考察CeO2纳米管对亚甲基蓝溶液的催化性能. 结果表明, 当反应时间为72 h、反应温度为160℃、 n (P123): n( CeCl3 · 7H2O)=1:5 时, 可制备出单晶结构的CeO2纳米管. 所制备的CeO2纳米管外径为40~60nm, 内径为20 nm左右, 长度为500~1000nm. CeO2纳米管是由Ce(OH)3晶种的溶解再结晶-异向生长-自我卷曲形成的. 相对于CeO2纳米颗粒和CeO2纳米棒, CeO2纳米管对亚甲基蓝染料的脱色率有明显提高. 这与CeO2纳米管孔道的吸附作用, 暴露的高反应活性面(110)和表面有大量缺陷有关.

关键词: 水热法 , CeO2 nanotube , catalysis

固相微萃取的涂层进展

黄悯嘉 , 游静 , 梁冰 , 欧庆瑜

色谱 doi:10.3321/j.issn:1000-8713.2001.04.007

对固相微萃取(SPME)的固定相涂层的发展进行了综述。阐述了商品化和非商品化涂层的各自特点,并对涂层的选择性和SPME技术作了简单的介绍。

关键词: 固相微萃取 , 涂层 , 进展

被动采样技术在测定沉积物中有机污染物的生物可利用性和毒性中的研究进展

李慧珍 , 游静

色谱 doi:10.3724/SP.J.1123.2013.05010

综述了被动采样技术作为仿生萃取方法在测定沉积物中有机污染物的生物可利用性和毒性中的应用.对比了半渗透膜装置、聚乙烯膜装置、聚甲醛树脂萃取和固相微萃取这些常见被动采样技术在使用过程中的优缺点,并针对被动采样技术应用中的问题,提出可能的解决手段和研究需求.

关键词: 被动采样技术 , 生物可利用性 , 毒性 , 沉积物风险评价

CeO2纳米管的水热合成、表征及性能研究

赵晓兵 , 游静 , 陆晓旺 , 陈志刚

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2011.00159

以P123为表面活性剂,采用水热法合成CeO2纳米管.研究反应时间、反应温度、表面活性剂浓度对CeO2纳米管形成的影响规律.采用 TEM、XRD、N2吸脱附仪对样品的微观结构进行表征.并考察CeO2纳米管对亚甲基蓝溶液的催化性能.结果表明,当反应时间为72 h、反应温度为160℃、n(P123)∶n(CeCl3.7H2O)=1∶5时,可制备出单晶结构的CeO2纳米管.所制备的CeO2纳米管外径为40~60nm,内径为20 nm左右,长度为500~1000nm.CeO2纳米管是由Ce(OH)3晶种的溶解再结晶-异向生长-自我卷曲形成的.相对于CeO2纳米颗粒和CeO2纳米棒,CeO2纳米管对亚甲基蓝染料的脱色率有明显提高.这与CeO2纳米管孔道的吸附作用,暴露的高反应活性面(110)和表面有大量缺陷有关.

关键词: 水热法 , CeO2纳米管 , 催化

水体中新烟碱类杀虫剂的固相萃取方法优化:响应曲面法

张俊杰 , 韦燕莉 , 李慧珍 , 游静

环境化学 doi:10.7524/j.issn.0254-6108.2017.05.2016091202

建立了一种固相萃取(SPE)前处理,高效液相色谱/质谱联用分析(HPLC/MS)测定水体中痕量新烟碱类杀虫剂(啶虫脒、噻虫胺、呋虫胺、吡虫啉、噻虫啉和噻虫嗪)含量的方法.确立HPLC/MS分析方法,并采用响应曲面法中Box-Behnken实验设计优化了SPE的吸附剂类型和用量、洗脱液类型和用量,获得以100 mgHLB为吸附剂及10 mL甲醇为洗脱液的前处理方法.所建方法适用于分析水中较宽浓度范围(3个数量级:0.9-100 ng·mL-1)的新烟碱类杀虫剂,回收率范围为75.4%±0.98%—122%±1.7%.此外,目标物的方法检测限均低于3 ng·L-1,相对标准偏差范围为2.99%-7.92%,低于文献值,说明所建方法具有较好的灵敏度和精密度.最后,该方法成功用于分析野外采集的水样,验证了该方法分析环境水体中新烟碱类杀虫剂的适用性.

关键词: 新烟碱类杀虫剂 , 固相萃取 , 水体 , 响应曲面法 , 方法优化

超临界流体低压萃取β-榄香烯

陈淑莲 , 游静 , 王国俊

色谱 doi:10.3321/j.issn:1000-8713.2001.02.024

用乙醇改性的超临界CO2,经过压力分级步骤选择性萃取白术挥发油中的不同族组分,在低压(12.0 MPa)条件下完成对其中的β-榄香烯的萃取,并且将其在萃取物中的质量分数由高压下的4.8%提高到低压下的8.0%,萃取率达94.2%,同时降低了对设备的要求。

关键词: 超临界CO2 , 选择性萃取 , β-榄香烯

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