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納米粒(li)子高效收集裝(zhuang)置
納米(mi)粒子高效(xiao)自動收集器(qi)
納米粒子(zi)高效自(zi)動收集裝置
納米粒子高(gao)效自動收集(ji)裝置就是(shi)通過樣品自動(dong)加壓裝置給(gei)加壓活(huo)塞一定的(de)壓力并(bing)設(shè)置加壓時(shí)(shi)間,不斷將小(xiao)于過(guo)濾膜孔徑的樣(yang)品透過濾(lv)膜,達(dá)到高效(xiao)、大量(liang)收集納米粒子(zi)目的的(de)一種納米粒子(zi)超過濾裝置。
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產(chǎn)品(pin)分類(lei)article
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品牌 | 騰拔 | 產(chǎn)地(di)類別 | 國產(chǎn) |
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? ? 納米粒子(zi)是指粒(li)度在1—100nm之間的粒(li)子(納米粒子又(you)稱超細(xì)微粒)。在(zai)自然環(huán)境(jing)系統(tǒng)內(nèi)(nei)如土壤、水體、河(he)川、湖泊、海洋、大(da)氣和霧等之中(zhong),大量存在著(zhe)納米(mi)粒子。納(na)米粒(li)子除(chu)了具有高表面(mian)活性及比表(biao)面積之外(wai),它對(dui)于吸(xi)附或鍵結(jié)重(zhong)金屬(shu)及有機(jī)化(hua)合物的能力(li)非常強(qiáng),在(zai)營養(yǎng)物和(he)污染物的循(xun)環(huán)、流通(tong)過程中發(fā)(fa)揮著重(zhong)要作用,在自然(ran)環(huán)境中扮演(yan)著重(zhong)要的(de)角色。但由于(yu)傳統(tǒng)收集納米(mi)粒子方(fang)法(超速離(li)心法(fa)和注(zhu)射器過濾法)收(shou)集時(shí)間長且收(shou)集量少的弊(bi)端,故對環(huán)(huan)境中的納(na)米粒子研究進(jìn)(jin)展較慢?;谏?shang)述原因,我(wo)們引入納(na)米粒(li)子高(gao)效收(shou)集裝置。
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1?什么是納米粒子高(gao)效自動收集裝(zhuang)置?
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? ? 納米粒子高效(xiao)自動收集裝置(zhi)就是通(tong)過樣品自(zi)動加壓(ya)裝置(zhi)給加壓(ya)活塞一(yi)定的壓力并(bing)設(shè)置加壓(ya)時(shí)間,不斷將(jiang)小于過濾(lv)膜孔(kong)徑的樣品(pin)透過濾(lv)膜,達(dá)到高效(xiao)、大量收集(ji)納米粒子目的(de)的一種(zhong)納米粒子超過(guo)濾裝置。
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2 納米粒(li)子高效(xiao)自動收集(ji)裝置工作原(yuan)理
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3 與超速離心法(fa)和注(zhu)射器(qi)過濾法的比(bi)較
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表1 在超(chao)速離心機(jī)(ji)不同離心力的(de)作用下顆(ke)粒沉降所需的(de)時(shí)間(Tsao et al. 2009)
? | ? | ? | ? | ? | 顆粒直徑(jing)(nm) | |||||
離心機(jī)(ji)類型 | 轉(zhuǎn)子型號(hao) | 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(guo)濾不同顆粒(li)所需時(shí)間與(yu)注射器(qi)過濾(lv)法的比較(jiao)(Tsao et al. 2009)
方法 | 過濾(lv)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(she)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表示不可行(xing)
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4?黑土(tu)樣品及其(qi)收集的納(na)米粒(li)子
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? ? ? (a) 黑土(<2000nm) ? ? ? ?? ? ? (b) 蒙(meng)脫石納米(mi)粒子(zi)(1-100nm)
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5?四種顆(ke)粒大小的沸石(shi)的透射(she)電子顯微鏡(jing)圖和(he)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變(bian)原理圖(tu)
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? ? ?從左邊(bian)電鏡圖中(zhong)可以看出,450-2000nm的沸(fei)石(A)和100-450nm的(de)沸石(B)的形狀(zhuang)是不規(guī)則的,而(er)25-100nm的沸石(C)和(he)1-25nm的沸石(D)形狀是(shi)球狀的。從(cong)右邊(bian)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)(zhuan)變原理圖可(ke)以看出,物(wu)理化(hua)學(xué)風(fēng)化作用(yong)導(dǎo)致沸(fei)石的結(jié)構(gòu)(gou)從結(jié)晶(jing)性膠體轉(zhuǎn)變(bian)為次結(jié)晶(jing)性和非(fei)結(jié)晶性(xing)的納米粒(li)子,zui后變(bian)成方鈉石結(jié)構(gòu)(gou)。對沸(fei)石轉(zhuǎn)變成納(na)米粒子原(yuan)理的認(rèn)識(shi)對于了(le)解環(huán)(huan)境中(zhong)納米粒子的(de)演變過程和在(zai)維持生態(tài)完(wan)整性上的(de)作用意義重大(da)。
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6 紅壤中(zhong)納米粒子(zi)透射電(dian)子顯微鏡(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(ke)以看出(chu),赤鐵礦(kuang)覆蓋(gai)在高(gao)嶺石(shi)的表面(mian),與高嶺石聚合(he)在一起;從(cong)圖b中可以看出(chu),伊利石和赤鐵(tie)礦聚合在(zai)一起。