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納米粒子高(gao)效收集(ji)裝置
納米粒子高(gao)效自動收集器(qi)
納米粒子高(gao)效自動收(shou)集裝置(zhi)
納米(mi)粒子高效自(zi)動收(shou)集裝置就是通(tong)過樣品自動加(jia)壓裝置給加壓(ya)活塞(sai)一定的壓(ya)力并設(shè)置(zhi)加壓(ya)時間,不斷將小(xiao)于過濾膜孔徑(jing)的樣(yang)品透過濾(lv)膜,達到高效、大(da)量收(shou)集納米粒(li)子目(mu)的的一(yi)種納米(mi)粒子超(chao)過濾(lv)裝置(zhi)。
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品牌 | 騰拔 | 產(chǎn)地類別(bie) | 國產(chǎn)(chan) |
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? ? 納米粒(li)子是指粒(li)度在1—100nm之間的(de)粒子(納(na)米粒(li)子又稱(cheng)超細微(wei)粒)。在自然環(huán)境(jing)系統(tǒng)內(nèi)(nei)如土(tu)壤、水體(ti)、河川(chuan)、湖泊、海洋、大氣(qi)和霧等(deng)之中,大(da)量存在(zai)著納米粒子。納(na)米粒子除了具(ju)有高表(biao)面活性及比(bi)表面積之外,它(ta)對于吸(xi)附或鍵結(jié)(jie)重金屬(shu)及有機化合(he)物的能力非常(chang)強,在營養(yǎng)物(wu)和污染物的(de)循環(huán)、流通過程(cheng)中發(fā)(fa)揮著重要(yao)作用,在自然環(huán)(huan)境中(zhong)扮演著重要的(de)角色。但由于傳(chuan)統(tǒng)收集納米(mi)粒子(zi)方法(超(chao)速離心法(fa)和注射器過濾(lv)法)收(shou)集時間(jian)長且收集量少(shao)的弊端(duan),故對環(huán)境中(zhong)的納米(mi)粒子研究進展(zhan)較慢?;谏?shang)述原(yuan)因,我們引入納(na)米粒子高效收(shou)集裝置(zhi)。
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1?什么是納米粒子高(gao)效自(zi)動收集裝置?
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? ? 納米粒子高效(xiao)自動收集裝置(zhi)就是通過樣(yang)品自動加(jia)壓裝置(zhi)給加壓活塞(sai)一定的壓(ya)力并設(shè)(she)置加壓時(shi)間,不斷將小(xiao)于過濾膜孔(kong)徑的(de)樣品透過濾膜(mo),達到高效、大(da)量收集納米粒(li)子目的(de)的一種納(na)米粒子超過濾(lv)裝置。
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2 納米粒子(zi)高效自動收(shou)集裝置工作原(yuan)理
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3 與超速離心(xin)法和注射器過(guo)濾法的比較
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表1 在超速離心(xin)機不同(tong)離心力的作用(yong)下顆粒沉降(jiang)所需(xu)的時(shi)間(Tsao et al. 2009)
? | ? | ? | ? | ? | 顆粒直(zhi)徑(nm) | |||||
離心機(ji)類型 | 轉(zhuǎn)子(zi)型號 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | ? RCF(×g) | 樣品容量(liang)(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)過濾不同顆(ke)粒所需(xu)時間與注射器(qi)過濾法的(de)比較(Tsao et al. 2009)
方法 | 過濾膜的孔(kong)徑(nm) | ||||||||
1 | 25 | 50 | 100 | 450 | |||||
? | ? | ? | 1-25nm | ? | ? | ||||
AUD | 2.8 ± 0.2 h | 26.3 ± 1.4 s | - | - | - | ||||
注射器法(fa) | 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(fa) | 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 | ||||
注射器法(fa) | 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(qi)法 | NF | 132.7 ± 2.5 s | 85.0 ± 1.0 s | 4.3 ± 0.6 s | 4.7 ± 0.6 s | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:NF表示(shi)不可行
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4?黑土樣品(pin)及其(qi)收集的納米粒(li)子
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? ? ? (a) 黑土(<2000nm) ? ? ? ?? ? ? (b) 蒙(meng)脫石納米(mi)粒子(1-100nm)
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5?四種顆粒大(da)小的沸石的(de)透射電子(zi)顯微鏡(jing)圖和結(jié)(jie)構(gòu)轉(zhuǎn)變原理(li)圖
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? ? ?從左(zuo)邊電鏡圖中可(ke)以看出,450-2000nm的沸石(shi)(A)和100-450nm的沸(fei)石(B)的形狀是不(bu)規(guī)則的,而(er)25-100nm的沸石(C)和(he)1-25nm的沸石(D)形狀(zhuang)是球狀(zhuang)的。從右(you)邊的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變(bian)原理圖可(ke)以看出,物理化(hua)學(xué)風(fēng)化作用(yong)導(dǎo)致(zhi)沸石的(de)結(jié)構(gòu)從結(jié)晶性(xing)膠體轉(zhuǎn)變(bian)為次結(jié)晶性(xing)和非(fei)結(jié)晶性的(de)納米粒子(zi),zui后變成方鈉(na)石結(jié)構(gòu)。對(dui)沸石轉(zhuǎn)(zhuan)變成納米粒(li)子原理的認識(shi)對于了解(jie)環(huán)境中(zhong)納米粒子的演(yan)變過程(cheng)和在(zai)維持生態(tài)完(wan)整性上的作用(yong)意義重大。
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6 紅壤(rang)中納(na)米粒子(zi)透射電子顯(xian)微鏡(TEM)圖
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I: 伊利(li)石 K:高嶺石 G:針鐵(tie)礦 H:赤鐵礦(kuang)
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? ? 從圖a中可以看(kan)出,赤鐵礦覆(fu)蓋在高嶺(ling)石的表(biao)面,與高嶺石(shi)聚合在(zai)一起(qi);從圖b中可以看(kan)出,伊利石和(he)赤鐵(tie)礦聚(ju)合在一起。