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公开(公告)号:CN105080519A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510483125.9
申请日:2015-08-07
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/291 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种选择性固定六价铬离子的吸附膜及其制备方法,属于梯度扩散薄膜技术领域。本发明的吸附膜为含有N-甲基-D-葡糖胺功能化树脂颗粒的聚丙烯酰胺凝胶薄膜,制备过程如下:(1)N-甲基-D-葡糖胺功能化树脂的合成;(2)按1(质量):(3.3~6.7)(体积)将N-甲基-D-葡糖胺功能化树脂和丙烯酰胺溶液混合,加入丙烯酰胺体积1/50~1/35的10%(质量比)过硫酸钠溶液和1/1250~1/665的四甲基二乙胺液体,搅匀后以5~15mL/min的速率注入夹有厚度为0.25~0.5mm的U型塑料间隔片的两片玻璃板空隙中,赶尽气泡,将玻璃板水平放置在4~25℃下20~40min使N-甲基葡糖胺功能化树脂粉末完全沉降,之后升温至45~60℃,使得玻璃板中的溶液凝胶成膜,纯水浸泡16~48h制得。本发明吸附膜对六价铬离子选择性高、吸附容量大。
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公开(公告)号:CN105381781B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201510781428.9
申请日:2015-11-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种混合三种金属氧化物的吸附膜及其制备方法和基于梯度扩散薄膜技术(DGT)测定水体和沉积物中氟离子的方法。其中吸附膜主要以铁、铝和铈的三种氧化物为吸附材料,将三种氧化物均匀分散于聚丙烯酰胺溶液中形成凝胶,加热凝胶制备成吸附膜。依次将吸附膜、扩散膜和滤膜叠加组装成DGT装置,放置于水体和沉积物中可实现氟离子的原位检测以及在水和沉积物中氟离子的分布的亚厘米高分辨检测。本发明制备得到的吸附膜吸附容量大,保存时间长且吸附材料易得,相比于传统的氟离子选择性电极法,基于梯度扩散薄膜技术的氟离子原位检测方法应用范围广,结果更具有代表性。
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公开(公告)号:CN105289541B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201510780858.9
申请日:2015-11-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种固定氟离子的吸附膜及其制备方法,属于梯度扩散薄膜技术(DGT)领域。本发明吸附膜的制备步骤为:将水合氧化铝粉末与交联剂、纯水和丙烯酰胺组成的制胶溶液混合,再依次加入过硫酸铵溶液和四甲基二乙胺,搅拌均匀后注入夹有U形塑料隔间片的两片玻璃板空隙中,赶出玻璃板间气泡,将玻璃板水平放置于42~46℃的烘箱中静置使玻璃板中溶液凝胶成膜,取出两玻璃板间薄膜,在纯水中浸泡、换洗后得到所述吸附膜。本发明吸附膜制备工艺简单,吸附材料易于合成,颗粒较小,分布均匀性好。基于该吸附膜的DGT装置的DGT技术操作简单省力,分析便捷,测试结果具有代表性,适合多种水环境中氟离子的原位检测。
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公开(公告)号:CN105289541A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510780858.9
申请日:2015-11-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种固定氟离子的吸附膜及其制备方法,属于梯度扩散薄膜技术(DGT)领域。本发明吸附膜的制备步骤为:将水合氧化铝粉末与交联剂、纯水和丙烯酰胺组成的制胶溶液混合,再依次加入过硫酸铵溶液和四甲基二乙胺,搅拌均匀后注入夹有U形塑料隔间片的两片玻璃板空隙中,赶出玻璃板间气泡,将玻璃板水平放置于42~46℃的烘箱中静置使玻璃板中溶液凝胶成膜,取出两玻璃板间薄膜,在纯水中浸泡、换洗后得到所述吸附膜。本发明吸附膜制备工艺简单,吸附材料易于合成,颗粒较小,分布均匀性好。基于该吸附膜的DGT装置的DGT技术操作简单省力,分析便捷,测试结果具有代表性,适合多种水环境中氟离子的原位检测。
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公开(公告)号:CN105381781A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510781428.9
申请日:2015-11-13
Applicant: 南京大学
CPC classification number: B01J20/08 , B01J20/0207 , B01J20/0229 , B01J20/28033 , B01J2220/42 , B01J2220/4806 , C02F1/288 , C02F1/58 , C02F2101/14 , G01N27/26
Abstract: 本发明公开了一种混合三种金属氧化物的吸附膜及其制备方法和基于梯度扩散薄膜技术(DGT)测定水体和沉积物中氟离子的方法。其中吸附膜主要以铁、铝和铈的三种氧化物为吸附材料,将三种氧化物均匀分散于聚丙烯酰胺溶液中形成凝胶,加热凝胶制备成吸附膜。依次将吸附膜、扩散膜和滤膜叠加组装成DGT装置,放置于水体和沉积物中可实现氟离子的原位检测以及在水和沉积物中氟离子的分布的亚厘米高分辨检测。本发明制备得到的吸附膜吸附容量大,保存时间长且吸附材料易得,相比于传统的氟离子选择性电极法,基于梯度扩散薄膜技术的氟离子原位检测方法应用范围广,结果更具有代表性。
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公开(公告)号:CN105080519B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201510483125.9
申请日:2015-08-07
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/291 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种选择性固定六价铬离子的吸附膜及其制备方法,属于梯度扩散薄膜技术领域。本发明的吸附膜为含有N‑甲基‑D‑葡糖胺功能化树脂颗粒的聚丙烯酰胺凝胶薄膜,制备过程如下:(1)N‑甲基‑D‑葡糖胺功能化树脂的合成;(2)按1(质量):(3.3~6.7)(体积)将N‑甲基‑D‑葡糖胺功能化树脂和丙烯酰胺溶液混合,加入丙烯酰胺体积1/50~1/35的10%(质量比)过硫酸钠溶液和1/1250~1/665的四甲基二乙胺液体,搅匀后以5~15mL/min的速率注入夹有厚度为0.25~0.5mm的U型塑料间隔片的两片玻璃板空隙中,赶尽气泡,将玻璃板水平放置在4~25℃下20~40min使N‑甲基葡糖胺功能化树脂粉末完全沉降,之后升温至45~60℃,使得玻璃板中的溶液凝胶成膜,纯水浸泡16~48h制得。本发明吸附膜对六价铬离子选择性高、吸附容量大。
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公开(公告)号:CN103657618B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310689076.5
申请日:2013-12-16
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/291 , B01J20/30
Abstract: 本发明公开了一种同步固定多种含氧阴离子的吸附膜及其制备方法,属于梯度扩散薄膜技术领域。本发明的吸附膜为表面均匀分布有二氧化锆颗粒的聚丙烯酰胺水凝胶薄膜,二氧化锆颗粒的粒径≤0.3μm。本发明吸附膜的制备步骤为:步骤一、制备聚丙烯酰胺水凝胶薄膜;步骤二、将步骤一得到的聚丙烯酰胺水凝胶薄膜放入含锆离子的溶液中静置;步骤三、用纯水冲洗步骤二得到的薄膜后,将所述薄膜置于缓冲溶液中,震荡20~60min后取出,用纯水冲洗,放入纯水中浸泡6~12h,即制得所述吸附膜。本发明吸附膜制备工艺简单,吸附材料用量少,分布均匀性好,可显著提高梯度扩散薄膜技术在含氧阴离子分析中的分辨率。
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公开(公告)号:CN104492376A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410800088.5
申请日:2014-12-19
Applicant: 南京大学
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/28033 , B01J20/281 , B01J2220/54 , B01J2220/80 , G01N1/02
Abstract: 本发明公开了一种活性炭吸附膜的制备方法和基于梯度扩散薄膜技术测定湿地土壤或沉积物中双酚类物质的方法,属于环境科学和地球科学领域。本发明采用活性炭为吸附剂与琼脂混合后制成的活性炭吸附膜,与琼脂扩散膜和PTFE滤膜叠加后组装成DGT装置,充氮预处理后放置于待测湿地土壤或沉积物中24h后,取出活性炭吸附膜,以甲醇与氢氧化钠的混合液为洗脱剂洗脱后测定吸附膜中双酚类物质的吸附量,根据菲克第一扩散定律计算得到湿地土壤或沉积物中双酚类物质的浓度。本发明中的活性炭吸附膜制备工艺简单,吸附剂分布均匀,吸附容量高,保质期长,基于该吸附膜的DGT技术操作简单省力,测试结果具有代表性,适合湿地土壤或沉积物中双酚类物质的原位检测。
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公开(公告)号:CN103657618A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310689076.5
申请日:2013-12-16
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/291 , B01J20/30
Abstract: 本发明公开了一种同步固定多种含氧阴离子的吸附膜及其制备方法,属于梯度扩散薄膜技术领域。本发明的吸附膜为表面均匀分布有二氧化锆颗粒的聚丙烯酰胺水凝胶薄膜,二氧化锆颗粒的粒径≤0.3μm。本发明吸附膜的制备步骤为:步骤一、制备聚丙烯酰胺水凝胶薄膜;步骤二、将步骤一得到的聚丙烯酰胺水凝胶薄膜放入含锆离子的溶液中静置;步骤三、用纯水冲洗步骤二得到的薄膜后,将所述薄膜置于缓冲溶液中,震荡20~60min后取出,用纯水冲洗,放入纯水中浸泡6~12h,即制得所述吸附膜。本发明吸附膜制备工艺简单,吸附材料用量少,分布均匀性好,可显著提高梯度扩散薄膜技术在含氧阴离子分析中的分辨率。
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