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納米粒(li)子高效收集(ji)裝置
納米粒子(zi)高效自動收(shou)集器
納米(mi)粒子高效自(zi)動收集裝(zhuang)置
納米粒(li)子高效自(zi)動收集裝(zhuang)置就(jiu)是通(tong)過樣品自(zi)動加壓裝置給(gei)加壓活塞一定(ding)的壓力并設置(zhi)加壓時(shi)間,不斷(duan)將小于過(guo)濾膜孔(kong)徑的樣(yang)品透過濾膜,達(da)到高(gao)效、大量收集(ji)納米粒子目(mu)的的一種(zhong)納米粒子超過(guo)濾裝(zhuang)置。
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品牌 | 騰拔 | 產(chǎn)地類(lei)別 | 國產(chǎn) |
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? ? 納米(mi)粒子是指粒度(du)在1—100nm之(zhi)間的粒子(zi)(納米粒子(zi)又稱超細微粒(li))。在自然環(huán)(huan)境系統(tǒng)內(nèi)如土(tu)壤、水體、河川、湖(hu)泊、海洋、大氣(qi)和霧等(deng)之中,大(da)量存在著納(na)米粒(li)子。納米粒(li)子除(chu)了具有高(gao)表面(mian)活性及比表(biao)面積之外(wai),它對于(yu)吸附(fu)或鍵結(jié)重金(jin)屬及有(you)機化合物的能(neng)力非常強,在營(ying)養(yǎng)物(wu)和污染(ran)物的循環(huán)(huan)、流通過(guo)程中(zhong)發(fā)揮著重(zhong)要作用,在自然(ran)環(huán)境中扮演著(zhe)重要的角(jiao)色。但(dan)由于傳統(tǒng)收(shou)集納米粒子方(fang)法(超速(su)離心法和(he)注射器過濾法(fa))收集(ji)時間長且收(shou)集量(liang)少的弊端,故對(dui)環(huán)境中的納米(mi)粒子研(yan)究進展較慢?;?ji)于上述原(yuan)因,我們引(yin)入納米粒子高(gao)效收集(ji)裝置(zhi)。
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1?什么是納米(mi)粒子高效自動(dong)收集裝(zhuang)置?
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? ? 納米粒子高效(xiao)自動收集裝(zhuang)置就是通過樣(yang)品自動(dong)加壓裝置給(gei)加壓活塞一定(ding)的壓力(li)并設置加壓時(shi)間,不斷將小(xiao)于過濾膜孔徑(jing)的樣(yang)品透過濾膜(mo),達到高效、大量(liang)收集納(na)米粒子目(mu)的的(de)一種納米粒(li)子超過濾裝(zhuang)置。
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2 納米(mi)粒子高(gao)效自(zi)動收(shou)集裝置工作(zuo)原理
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3 與超速離心(xin)法和注射器(qi)過濾(lv)法的比較(jiao)
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表1 在超(chao)速離心機不同(tong)離心力的(de)作用下顆粒沉(chen)降所需的(de)時間(jian)(Tsao et al. 2009)
? | ? | ? | ? | ? | 顆粒直徑(nm) | |||||
離心機類型(xing) | 轉(zhuǎn)子型號(hao) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | ? RCF(×g) | 樣品容量(mL) | ? 1 | ? 10 | ? 25 | ? 50 | ? 100 | ? 450 |
CR21 | R12A3 | 12000 | 14400 | 250 | - | 14.7 h | 2.4 h | 0.6 h | 530 s | 26.2 s |
CR21 | R20A2 | 20000 | 41600 | 10 | - | 1.5 h | 861 s | 215 s | 54 s | 2.7 s |
CP80MX | P55AT | 55000 | 186700 | 10 | - | 0.5 h | 304 s | 76 s | 19 s | 0.9 s |
CP100MX | P90AT | 90000 | 470900 | 10 | - | 0.2 h | 119 s | 30 s | 7 s | 0.4 s |
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表2 (AUD)過濾不同(tong)顆粒所需時(shi)間與注射(she)器過(guo)濾法的比較(jiao)(Tsao et al. 2009)
方法 | 過濾膜(mo)的孔徑(jing)(nm) | ||||||||
1 | 25 | 50 | 100 | 450 | |||||
? | ? | ? | 1-25nm | ? | ? | ||||
AUD | 2.8 ± 0.2 h | 26.3 ± 1.4 s | - | - | - | ||||
注射器法 | NF | 270.2 ± 6.2 s | - | - | - | ||||
? | ? | ? | 25-100nm | ? | ? | ||||
AUD | 1.3 ± 0.1 h | 24.7 ± 0.6 s | 21.4 ± 0.5 s | 15.7 ± 0.6 s | - | ||||
注射器法 | NF | 247.7 ± 5.5 s | 126.3 ± 1.2 s | 84.5 ± 1.3 s | - | ||||
? | ? | ? | 100-450nm | ? | ? | ||||
AUD | 1.1 ± 0.2 h | 23.7 ± 0.8 s | 19.3 ± 1.2 s | 14.7 ± 0.6 s | 10.3 ± 0.6 s | ||||
注射(she)器法 | NF | 175.9 ± 1.2 s | 110.7 ± 1.2 s | 40.7 ± 3.1 s | 4.3 ± 0.5 s | ||||
? | ? | ? | 450-2000nm | ? | ? | ||||
AUD | 0.8 ± 0.1 h | 22.7 ± 0.6 s | 20.3 ± 0.6 s | 16.0 ± 1.0 s | 11.3 ± 0.6 s | ||||
注射器法 | NF | 132.7 ± 2.5 s | 85.0 ± 1.0 s | 4.3 ± 0.6 s | 4.7 ± 0.6 s | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:NF表(biao)示不(bu)可行
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4?黑土樣品(pin)及其收集的(de)納米粒子(zi)
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? ? ? (a) 黑土(<2000nm) ? ? ? ?? ? ? (b) 蒙(meng)脫石(shi)納米粒子(zi)(1-100nm)
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5?四種顆粒大(da)小的沸石的(de)透射電子顯微(wei)鏡圖和(he)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變原理(li)圖
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? ? ?從左邊電(dian)鏡圖(tu)中可以看出,450-2000nm的(de)沸石(A)和100-450nm的沸(fei)石(B)的(de)形狀是不(bu)規(guī)則的,而(er)25-100nm的沸石(C)和1-25nm的沸(fei)石(D)形狀是(shi)球狀的。從右(you)邊的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變(bian)原理圖(tu)可以看(kan)出,物理化學(xue)風化(hua)作用導致(zhi)沸石的結(jié)(jie)構(gòu)從結(jié)晶性(xing)膠體轉(zhuǎn)(zhuan)變?yōu)?wei)次結(jié)晶性(xing)和非結(jié)(jie)晶性的(de)納米粒子,zui后(hou)變成方鈉石(shi)結(jié)構(gòu)。對沸(fei)石轉(zhuǎn)(zhuan)變成納(na)米粒子原理(li)的認識(shi)對于了解環(huán)境(jing)中納米粒子(zi)的演(yan)變過(guo)程和在維持生(sheng)態(tài)完整性上(shang)的作用(yong)意義重大。
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6 紅壤中納米粒(li)子透射電子(zi)顯微(wei)鏡(TEM)圖
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I: 伊利(li)石 K:高嶺石 G:針鐵(tie)礦 H:赤鐵礦
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? ? 從圖a中可(ke)以看出,赤鐵(tie)礦覆(fu)蓋在高嶺石(shi)的表面,與高(gao)嶺石聚(ju)合在一起(qi);從圖b中可(ke)以看出,伊(yi)利石和(he)赤鐵礦(kuang)聚合(he)在一起。