一种ZIF-8/聚偏氟乙烯复合纳米纤维膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108893863B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201810924598.1

    申请日:2018-08-14

    Abstract: 本发明属于功能性复合纳米纤维膜的制备技术领域,公开了一种ZIF‑8/聚偏氟乙烯复合纳米纤维膜及其制备方法和应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将2‑甲基咪唑和聚偏氟乙烯混合得到纺丝液并制备静电纺丝膜;(2)将静电纺丝膜放入六水合硝酸锌的甲醇溶液中,制备具有ZIF‑8的复合晶种膜;(3)再将具有ZIF‑8的复合晶种膜放入六水合硝酸锌和2‑甲基咪唑混合的甲醇溶液中,经洗涤、真空干燥后得到ZIF‑8/聚偏氟乙烯复合纳米纤维膜。本发明克服了ZIF‑8在纤维膜表面负载率低以及晶体团聚现象严重的问题,对刚果红染料废水的吸附去除率可到92%,膜再生性好,循环利用方便。

    一种测定W/O型紫草护肤乳中紫草素的前处理方法及高效液相色谱方法

    公开(公告)号:CN108918737A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810991043.9

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 本发明属于分析化学的技术领域,公开了一种测定W/O型紫草护肤乳中紫草素的前处理方法及高效液相色谱方法。前处理方法:首先将W/O型紫草护肤乳与碱水溶液混合,破乳萃取,取碱水层;然后向碱水层中加入酸,调节溶液pH至4~6,加入有机溶剂,静置萃取,取下层有机层,去除有机层中的有机溶剂,获得固体紫草素。本发明将固体紫草素配成溶液,通过高效液相色谱法进行检测,获得紫草护肤乳中紫草素的含量。本发明的前处理方法简单、快速,乳液破乳完全,紫草素的纯度高,提升了液相色谱检测准确性及检测灵敏度。同时本发明的方法更接近真实值,检测效果更准确;回收率高、重复性好。

    一种测定O/W型紫草护肤乳中紫草素的前处理方法及高效液相色谱方法

    公开(公告)号:CN108918739B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN201810991070.6

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 本发明属于分析化学的技术领域,公开了一种测定O/W型紫草护肤乳中紫草素的前处理方法及高效液相色谱方法。前处理方法:首先将O/W型紫草护肤乳与油脂混合,破乳萃取,取油脂层;将油脂层与碱水溶液混合,静置,取碱水层;加入酸,调节溶液pH至4~6,加入有机溶剂,静置,取下层有机层,去除有机层的有机溶剂,获得固体紫草素。本发明将固体紫草素配成溶液,通过高效液相色谱法进行检测,获得紫草护肤乳中紫草素的含量。本发明的前处理方法简单、快速,乳液破乳完全,紫草素的纯度高,提升了液相色谱检测准确性及检测灵敏度。同时本发明的方法更接近真实值,检测效果更准确;回收率高、重复性好。

    一种测定W/O型紫草护肤乳中紫草素的前处理方法及高效液相色谱方法

    公开(公告)号:CN108918737B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN201810991043.9

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 本发明属于分析化学的技术领域,公开了一种测定W/O型紫草护肤乳中紫草素的前处理方法及高效液相色谱方法。前处理方法:首先将W/O型紫草护肤乳与碱水溶液混合,破乳萃取,取碱水层;然后向碱水层中加入酸,调节溶液pH至4~6,加入有机溶剂,静置萃取,取下层有机层,去除有机层中的有机溶剂,获得固体紫草素。本发明将固体紫草素配成溶液,通过高效液相色谱法进行检测,获得紫草护肤乳中紫草素的含量。本发明的前处理方法简单、快速,乳液破乳完全,紫草素的纯度高,提升了液相色谱检测准确性及检测灵敏度。同时本发明的方法更接近真实值,检测效果更准确;回收率高、重复性好。

    一种ZIF-8纳米晶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109261141B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201811036011.X

    申请日:2018-09-06

    Abstract: 本发明属于环境吸附材料制备技术领域,公开了一种ZIF‑8纳米晶及其制备方法和应用。包括以下步骤:将六水合硝酸锌和2‑甲基咪唑分别溶于甲醇中,搅拌溶解后将两种溶液充分混合均匀,再在室温条件下静置晶化,得到乳白色乳浊液,然后经过离心、洗涤、干燥即得到ZIF‑8纳米晶。将本发明制得的ZIF‑8纳米晶分散于含阿莫西林目标污染物的水溶液中,pH值范围调节控制为5~10进行吸附。本发明操作工艺简便,对设备条件要求低,条件温和能耗低,重复性高,易于工业化生产,且对阿莫西林的吸附去除效率高达98.6%,在水污染处理方面有较好的应用前景。

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