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公开(公告)号:CN101550207B
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN200910066963.0
申请日:2009-05-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明具体是采用一种简单的方法制备出了磁性分子印迹聚合物,并把其直接应用于复杂样品前处理中痕量物质的萃取分离。其是采用化学共沉淀法,制备Fe3O4磁流体,然后用油酸将其表面进行改性;将模板分子与功能单体实现预组装,然后与交联剂,改性后的磁流体混合;再加入到含有分散剂的聚合溶剂中,反应结束后,磁场分离,洗脱掉模板分子后干燥。在磁性分子印迹聚合物基础之上建立的三相萃取体系可以直接应用到复杂样品,如食品、环境及生物样品中的痕量物质的萃取分离。本方法具有良好的选择性,可以清除样品中的基体干扰,并且由于聚合物具有良好的磁性,萃取结束后可以很好的实现与样品基体的分离,在复杂样品前处理中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101550207A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200910066963.0
申请日:2009-05-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明具体是采用一种简单的方法制备出了磁性分子印迹聚合物,并把其直接应用于复杂样品前处理中痕量物质的萃取分离。其是采用化学共沉淀法,制备Fe3O4磁流体,然后用油酸将其表面进行改性;将模板分子与功能单体实现预组装,然后与交联剂,改性后的磁流体混合;再加入到含有分散剂的聚合溶剂中,反应结束后,磁场分离,洗脱掉模板分子后干燥。在磁性分子印迹聚合物基础之上建立的三相萃取体系可以直接应用到复杂样品,如食品、环境及生物样品中的痕量物质的萃取分离。本方法具有良好的选择性,可以清除样品中的基体干扰,并且由于聚合物具有良好的磁性,萃取结束后可以很好的实现与样品基体的分离,在复杂样品前处理中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101226119A
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200810050351.8
申请日:2008-01-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N1/44
Abstract: 本发明涉及一种动态循环微波辅助消解装置,其由微波源(1)、微波谐振腔(2)、蠕动泵(3)、储液器(4)、试液输送管路(5)五部分组成,蠕动泵(3)将储液器(4)内的试液泵入试液输运管路(5)中,试液输运管路(5)在微波谐振腔(2)内为盘管结构(23),盘管(23)内的试液在经过耦合的微波作用下消解,并流回到储液器(4)内。本方法的显著优点在于能显著加速在常温下不容易进行或反应时间很长的消解反应,如废水中COD含量测定的消解反应,国家标准方法中COD的消解需要在高温下反应2h,而本方法中该消解过程只需几分钟。同时本方法还可与检测器或分析技术联用,具有良好的拓展性和广阔的发展应用前景。
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公开(公告)号:CN101226119B
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200810050351.8
申请日:2008-01-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N1/44
Abstract: 本发明涉及一种动态循环微波辅助消解装置,其由微波源(1)、微波谐振腔(2)、蠕动泵(3)、储液器(4)、试液输运管路(5)五部分组成,蠕动泵(3)将储液器(4)内的试液泵入试液输运管路(5)中,试液输运管路(5)在微波谐振腔(2)内为盘管结构(23),盘管(23)内的试液在经过耦合的微波作用下消解,并流回到储液器(4)内。本方法的显著优点在于能显著加速在常温下不容易进行或反应时间很长的消解反应,如废水中COD含量测定的消解反应,国家标准方法中COD的消解需要在高温下反应2h,而本方法中该消解过程只需几分钟。同时本方法还可与检测器或分析技术联用,具有良好的拓展性和广阔的发展应用前景。
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