一种水源水中多种游离氨基酸同时检测的固相萃取-液相检测方法

    公开(公告)号:CN111398436A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010137435.6

    申请日:2020-03-02

    IPC分类号: G01N30/02 G01N30/06 G01N30/08

    摘要: 本发明提供一种水源中多种游离氨基酸同时检测的固相萃取-液相检测方法。包括如下步骤:采集水样,对水样进行预处理;对预处理后的水样经过固相萃取技术进行富集和提纯,得到样品A;对样品A进行衍生化处理,得到样品B;对样品B进行液液萃取,得到最终样品C;将样品C经过高效液相色谱进行分析,最终检测出水样中游离氨基酸的浓度;制备游离氨基酸的标准溶液,经过高效液相色谱的分析,最终检测出标准溶液中游离氨基酸的浓度,用于样品C检测出游离氨基酸浓度的验证。本发明将除杂柱与吸附柱联用完成氨基酸的纯化及富集过程,柱前衍生将其转化为有紫外吸收或者荧光特性的衍生物与高效液相色谱联用和同时测定水源中13种游离氨基酸。

    一种金属有机骨架HKUST-1吸附水中腐殖酸的水处理方法

    公开(公告)号:CN112759026A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011366798.3

    申请日:2020-11-27

    摘要: 本发明提供一种金属有机骨架材料HKUST‑1吸附水中腐殖酸的水处理方法,采用溶剂热法制备吸附材料1,3,5‑均苯三羧酸铜(HKUST‑1),在298K,溶液pH=5,HKUST‑1投加量为0.6g/L,对5mg/L腐殖酸溶液吸附120min,去除率最高可达100%,吸附容量为8.33mg/g。HKUST‑1对腐殖酸的吸附符合Langmuir吸附等温线模型,为单分子层吸附,理论饱和吸附容量可达16.385mg/g。准二级动力学模型能很好的描述HKUST‑1对水中腐殖酸的吸附动力学。HKUST‑1对腐殖酸的吸附是自发进行的,无序的吸热过程。解吸附再生结果表明,HKUST‑1具有良好再生性,可重复使用。HKUST‑1在水处理中的应用可以为地表水源以传统有机物高为特征的微污染治理开发一个新的途径,具有理想的吸附应用前景。

    一种固相萃取-气质联用检测水环境中微量三氯蔗糖方法

    公开(公告)号:CN112748192A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011353530.6

    申请日:2020-11-27

    IPC分类号: G01N30/02 G01N30/06

    摘要: 本发明提供一种固相萃取‑气质联用检测水环境中微量三氯蔗糖方法,包括以下步骤:采集水样,依次对水样进行固相萃取和硅烷衍生化处理,采用GC/MS测定样品溶液中三氯蔗糖衍生物的峰面积,以标准物质三氯蔗糖不同浓度硅烷衍生物的峰面积为y值,三氯蔗糖浓度为x值,拟合三氯蔗糖线性回归方程,计算样品溶液中三氯蔗糖的含量。本方法测定水中微量三氯蔗糖,线性相关系数R2=0.990,富集倍数1000倍时,检测限为0.1μg/L,适合水环境中微量三氯蔗糖的检测,具有稳定性好、灵敏度高、效率高、重复性和准确可靠等优点。

    一种维生素B12修饰电极催化电解三氯乙酸脱氯方法

    公开(公告)号:CN112694198A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011366800.7

    申请日:2020-11-27

    摘要: 本发明提供一种维生素B12(VB12)修饰电极催化电解三氯乙酸脱氯方法。其技术方案:先将VB12粉末分散在含有聚合物Nafion的乙醇中,配制VB12分散液;再将VB12分散液滴涂于铁电极表面,风干后即得到修饰后的VB12/铁电极;以VB12/铁电极为阴极,石墨电极为阳极,组建电解池装置,电解三氯乙酸。本发明的目的是利用VB12催化电解三氯乙酸,目标物脱氯具有靶向脱氯、脱氯效率高、无二次污染、成本低、结构简单、安全稳定等优点。

    一种维生素B12修饰电极催化电解三氯乙酸脱氯方法

    公开(公告)号:CN112694198B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202011366800.7

    申请日:2020-11-27

    摘要: 本发明提供一种维生素B12(VB12)修饰电极催化电解三氯乙酸脱氯方法。其技术方案:先将VB12粉末分散在含有聚合物Nafion的乙醇中,配制VB12分散液;再将VB12分散液滴涂于铁电极表面,风干后即得到修饰后的VB12/铁电极;以VB12/铁电极为阴极,石墨电极为阳极,组建电解池装置,电解三氯乙酸。本发明的目的是利用VB12催化电解三氯乙酸,目标物脱氯具有靶向脱氯、脱氯效率高、无二次污染、成本低、结构简单、安全稳定等优点。