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納米(mi)粒子高效收集(ji)裝置
納米粒子高效(xiao)自動(dòng)收集器(qi)
納米(mi)粒子高效自(zi)動(dòng)收集裝(zhuang)置
納米粒(li)子高(gao)效自動(dòng)收(shou)集裝置就是通(tong)過樣(yang)品自動(dòng)(dong)加壓裝(zhuang)置給(gei)加壓活塞一(yi)定的壓(ya)力并設(shè)(she)置加壓(ya)時(shí)間,不斷將小(xiao)于過濾膜孔(kong)徑的樣品(pin)透過濾膜,達(dá)(da)到高效、大量收(shou)集納米粒子目(mu)的的一種納米(mi)粒子超過(guo)濾裝(zhuang)置。
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品牌 | 騰拔(ba) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn)(chan) |
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? ? 納米粒子是(shi)指粒度(du)在1—100nm之間(jian)的粒(li)子(納米粒(li)子又稱超細(xì)微(wei)粒)。在自(zi)然環(huán)境系統(tǒng)(tong)內(nèi)如土壤(rang)、水體、河(he)川、湖(hu)泊、海洋、大氣(qi)和霧等(deng)之中,大量存在(zai)著納(na)米粒子。納米(mi)粒子除了具有(you)高表面(mian)活性及(ji)比表面(mian)積之外,它對(duì)于(yu)吸附或鍵結(jié)(jie)重金屬及有機(jī)(ji)化合物(wu)的能力非常強(qiáng)(qiang),在營養(yǎng)物(wu)和污(wu)染物的(de)循環(huán)(huan)、流通過程中發(fā)(fa)揮著重要作用(yong),在自然環(huán)境中(zhong)扮演(yan)著重要的角色(se)。但由(you)于傳(chuan)統(tǒng)收集納米粒(li)子方(fang)法(超速(su)離心法和注(zhu)射器過濾(lv)法)收集時(shí)間(jian)長且收集量少(shao)的弊端,故(gu)對(duì)環(huán)境中(zhong)的納米粒子(zi)研究進(jìn)(jin)展較慢(man)?;谏鲜?shu)原因,我們(men)引入納(na)米粒子高(gao)效收集裝(zhuang)置。
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1?什么是納米(mi)粒子高效自(zi)動(dòng)收(shou)集裝置?
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? ? 納米粒子高(gao)效自動(dòng)收集(ji)裝置就是通過樣(yang)品自動(dòng)加(jia)壓裝置給加壓(ya)活塞一定(ding)的壓力并設(shè)置(zhi)加壓(ya)時(shí)間,不斷將小(xiao)于過濾膜孔(kong)徑的樣品(pin)透過濾膜(mo),達(dá)到高效、大(da)量收集納米粒(li)子目的的一種(zhong)納米粒子(zi)超過濾裝置。
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2 納米(mi)粒子高效自動(dòng)(dong)收集裝置工作(zuo)原理
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3 與超速離心(xin)法和注射器(qi)過濾法的比較(jiao)
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表1 在超速(su)離心機(jī)不同(tong)離心力的作用(yong)下顆粒沉降(jiang)所需的時(shí)間(Tsao et al. 2009)
? | ? | ? | ? | ? | 顆粒(li)直徑(nm) | |||||
離心機(jī)(ji)類型 | 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(lv)不同顆(ke)粒所(suo)需時(shí)間與(yu)注射(she)器過濾法的比(bi)較(Tsao et al. 2009)
方法 | 過濾膜的孔徑(jing)(nm) | ||||||||
1 | 25 | 50 | 100 | 450 | |||||
? | ? | ? | 1-25nm | ? | ? | ||||
AUD | 2.8 ± 0.2 h | 26.3 ± 1.4 s | - | - | - | ||||
注射器法(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(ke)行
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4?黑土樣品(pin)及其收(shou)集的納米粒(li)子
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? ? ? (a) 黑土(<2000nm) ? ? ? ?? ? ? (b) 蒙脫石(shi)納米粒子(1-100nm)
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5?四種顆(ke)粒大小(xiao)的沸石的透射(she)電子顯(xian)微鏡圖和(he)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變(bian)原理圖
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? ? ?從左邊電鏡(jing)圖中可以看出(chu),450-2000nm的沸石(shi)(A)和100-450nm的(de)沸石(shi)(B)的形狀是不規(guī)(gui)則的(de),而25-100nm的沸(fei)石(C)和1-25nm的沸石(shi)(D)形狀是(shi)球狀(zhuang)的。從右邊(bian)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變原(yuan)理圖(tu)可以(yi)看出(chu),物理化學(xué)風(fēng)化(hua)作用導(dǎo)致沸石(shi)的結(jié)構(gòu)從結(jié)晶(jing)性膠(jiao)體轉(zhuǎn)變?yōu)?wei)次結(jié)晶性和非(fei)結(jié)晶性(xing)的納(na)米粒(li)子,zui后變成方鈉(na)石結(jié)構(gòu)。對(duì)沸(fei)石轉(zhuǎn)變成納米(mi)粒子原(yuan)理的認(rèn)識(shí)對(duì)于(yu)了解環(huán)境中(zhong)納米粒子的演(yan)變過程和(he)在維持生態(tài)完(wan)整性上的作(zuo)用意義(yi)重大。
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6 紅壤(rang)中納米(mi)粒子透射(she)電子顯微鏡(TEM)圖
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I: 伊利石 K:高(gao)嶺石 G:針(zhen)鐵礦 H:赤鐵(tie)礦
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? ? 從圖a中(zhong)可以看(kan)出,赤鐵礦覆(fu)蓋在(zai)高嶺(ling)石的表面,與高(gao)嶺石聚合(he)在一起(qi);從圖b中可以(yi)看出,伊利石(shi)和赤(chi)鐵礦聚合在(zai)一起。