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納米粒子高效(xiao)收集裝置
納米粒子高(gao)效自動(dòng)收集(ji)器
納米粒(li)子高(gao)效自動(dòng)收集裝(zhuang)置
納米粒子(zi)高效自動(dòng)(dong)收集裝置就是(shi)通過樣品(pin)自動(dòng)加壓(ya)裝置(zhi)給加壓活塞一(yi)定的壓力并設(shè)(she)置加(jia)壓時(shí)(shi)間,不斷將小于(yu)過濾膜孔徑的(de)樣品(pin)透過濾(lv)膜,達(dá)到(dao)高效(xiao)、大量收集納(na)米粒子目的的(de)一種(zhong)納米(mi)粒子超過濾(lv)裝置。
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品牌 | 騰拔 | 產(chǎn)地(di)類別 | 國產(chǎn)(chan) |
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? ? 納米粒子(zi)是指粒度(du)在1—100nm之間的粒(li)子(納米粒子又(you)稱超細(xì)(xi)微粒(li))。在自(zi)然環(huán)境系統(tǒng)內(nèi)(nei)如土壤、水體、河(he)川、湖泊(po)、海洋(yang)、大氣和(he)霧等之中,大量(liang)存在著納米(mi)粒子。納(na)米粒子除了具(ju)有高表(biao)面活性及(ji)比表面(mian)積之外,它(ta)對于(yu)吸附或鍵結(jié)重(zhong)金屬及有機(jī)化(hua)合物的能力非(fei)常強(qiáng),在營養(yǎng)(yang)物和污染物的(de)循環(huán)、流(liu)通過程中發(fā)(fa)揮著重要(yao)作用,在(zai)自然環(huán)境中(zhong)扮演著(zhe)重要的角(jiao)色。但由(you)于傳統(tǒng)(tong)收集納米粒子(zi)方法(fa)(超速離(li)心法和(he)注射器過濾法(fa))收集時(shí)間長(zhang)且收集量少(shao)的弊端,故對環(huán)(huan)境中的(de)納米粒(li)子研究進(jìn)展較(jiao)慢。基于上述原(yuan)因,我們引入納(na)米粒子高(gao)效收集裝置(zhi)。
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1?什么是(shi)納米(mi)粒子高(gao)效自動(dòng)收(shou)集裝置?
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? ? 納米(mi)粒子高(gao)效自動(dòng)收集裝(zhuang)置就是通過(guo)樣品(pin)自動(dòng)加(jia)壓裝置(zhi)給加壓(ya)活塞(sai)一定的(de)壓力并設(shè)(she)置加壓時(shí)(shi)間,不斷將小于(yu)過濾膜(mo)孔徑的(de)樣品透過濾膜(mo),達(dá)到高(gao)效、大量收(shou)集納米粒(li)子目的的一(yi)種納米粒子(zi)超過濾裝置。
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2 納米粒(li)子高效自動(dòng)(dong)收集裝(zhuang)置工(gong)作原理(li)
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3 與超速離(li)心法和(he)注射器過(guo)濾法的比較
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表1 在超(chao)速離心機(jī)不(bu)同離心力(li)的作用下顆(ke)粒沉降所需的(de)時(shí)間(Tsao et al. 2009)
? | ? | ? | ? | ? | 顆粒直徑(nm) | |||||
離心機(jī)類型(xing) | 轉(zhuǎn)子(zi)型號(hào) | 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(shí)(shi)間與注(zhu)射器過(guo)濾法的比較(jiao)(Tsao et al. 2009)
方法 | 過濾(lv)膜的(de)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(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(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(she)器法(fa) | NF | 132.7 ± 2.5 s | 85.0 ± 1.0 s | 4.3 ± 0.6 s | 4.7 ± 0.6 s | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:NF表示不可(ke)行
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4?黑土樣品(pin)及其(qi)收集(ji)的納米粒子
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? ? ? (a) 黑土(tu)(<2000nm) ? ? ? ?? ? ? (b) 蒙脫石納米(mi)粒子(1-100nm)
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5?四種(zhong)顆粒大小的(de)沸石的透(tou)射電子顯微鏡(jing)圖和(he)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變原(yuan)理圖
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? ? ?從左邊電(dian)鏡圖中可(ke)以看出,450-2000nm的(de)沸石(shi)(A)和100-450nm的沸(fei)石(B)的形狀是不(bu)規(guī)則的,而25-100nm的沸(fei)石(C)和(he)1-25nm的沸石(D)形(xing)狀是球(qiu)狀的。從右邊的(de)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變(bian)原理圖可以(yi)看出,物理化學(xué)(xue)風(fēng)化作用(yong)導(dǎo)致(zhi)沸石(shi)的結(jié)構(gòu)從結(jié)晶(jing)性膠體(ti)轉(zhuǎn)變(bian)為次結(jié)晶(jing)性和非(fei)結(jié)晶性(xing)的納米(mi)粒子,zui后變(bian)成方鈉石結(jié)構(gòu)(gou)。對沸石轉(zhuǎn)變成(cheng)納米粒子原理(li)的認(rèn)識(shí)對(dui)于了(le)解環(huán)(huan)境中(zhong)納米粒子的(de)演變過程和(he)在維持生態(tài)完(wan)整性上的作用(yong)意義重大。
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6 紅壤中(zhong)納米粒子透射(she)電子顯微鏡(jing)(TEM)圖
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I: 伊利石 K:高嶺(ling)石 G:針鐵(tie)礦 H:赤鐵礦
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? ? 從圖a中可(ke)以看出,赤鐵礦(kuang)覆蓋在高嶺石(shi)的表面,與高嶺(ling)石聚合在一起(qi);從圖b中可以(yi)看出,伊(yi)利石和赤(chi)鐵礦聚合(he)在一起。