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納米粒子(zi)高效(xiao)收集裝置(zhi)
納米(mi)粒子高(gao)效自動(dòng)收集(ji)器
納米粒子高(gao)效自動(dòng)收集(ji)裝置
納米粒(li)子高效(xiao)自動(dòng)(dong)收集(ji)裝置就是通(tong)過樣(yang)品自動(dòng)加壓裝(zhuang)置給加壓活塞(sai)一定的壓(ya)力并設(shè)置加壓(ya)時(shí)間(jian),不斷將小于(yu)過濾膜(mo)孔徑的樣(yang)品透(tou)過濾膜,達(dá)(da)到高效、大量(liang)收集納米粒子(zi)目的的一種納(na)米粒(li)子超過濾(lv)裝置。
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品牌(pai) | 騰拔 | 產(chǎn)地類別(bie) | 國產(chǎn) |
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? ? 納米(mi)粒子是(shi)指粒度(du)在1—100nm之間的粒子(zi)(納米粒子(zi)又稱超(chao)細(xì)微粒)。在(zai)自然環(huán)境系(xi)統(tǒng)內(nèi)如土壤(rang)、水體、河川(chuan)、湖泊、海洋、大(da)氣和霧等之(zhi)中,大量存在(zai)著納米(mi)粒子。納米粒(li)子除了具(ju)有高表面活(huo)性及比(bi)表面積(ji)之外,它(ta)對于吸附或(huo)鍵結(jié)重金屬(shu)及有(you)機(jī)化合物的(de)能力非常強(qiáng),在(zai)營養(yǎng)物和(he)污染物的循環(huán)(huan)、流通過(guo)程中發(fā)揮(hui)著重要作用,在(zai)自然(ran)環(huán)境中扮演著(zhe)重要的角色(se)。但由于傳統(tǒng)收(shou)集納米粒子(zi)方法(超(chao)速離心法(fa)和注射器(qi)過濾(lv)法)收集時(shí)(shi)間長且收(shou)集量少的(de)弊端(duan),故對環(huán)境中的(de)納米(mi)粒子研究(jiu)進(jìn)展較慢(man)。基于上述原因(yin),我們引(yin)入納米(mi)粒子高(gao)效收集(ji)裝置(zhi)。
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1?什么是(shi)納米粒子(zi)高效自動(dòng)收集(ji)裝置?
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? ? 納米粒子高效(xiao)自動(dòng)收集裝(zhuang)置就是通過樣品(pin)自動(dòng)加壓裝(zhuang)置給加壓(ya)活塞一定(ding)的壓力(li)并設(shè)置加(jia)壓時(shí)間,不斷(duan)將小于過濾膜(mo)孔徑的樣品(pin)透過濾膜(mo),達(dá)到高效、大(da)量收集納(na)米粒子目的的(de)一種(zhong)納米粒子超過(guo)濾裝(zhuang)置。
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2 納米粒(li)子高(gao)效自(zi)動(dòng)收(shou)集裝(zhuang)置工(gong)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 在超速(su)離心機(jī)不同離(li)心力的作(zuo)用下顆粒沉降(jiang)所需的時(shí)(shi)間(Tsao et al. 2009)
? | ? | ? | ? | ? | 顆粒直徑(nm) | |||||
離心機(jī)(ji)類型 | 轉(zhuǎn)子型(xing)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(lv)不同顆(ke)粒所需時(shí)間(jian)與注射器(qi)過濾(lv)法的比較(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(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(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(shi)不可(ke)行
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4?黑土樣品及其(qi)收集的納米粒(li)子
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? ? ? (a) 黑土(<2000nm) ? ? ? ?? ? ? (b) 蒙脫石(shi)納米(mi)粒子(1-100nm)
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5?四種顆粒(li)大小(xiao)的沸石(shi)的透射電子顯(xian)微鏡圖和(he)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變原理(li)圖
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? ? ?從左邊(bian)電鏡圖(tu)中可以看出(chu),450-2000nm的沸(fei)石(A)和(he)100-450nm的沸石(B)的形狀(zhuang)是不規(guī)則(ze)的,而25-100nm的沸石(C)和(he)1-25nm的沸石(D)形狀(zhuang)是球狀的。從(cong)右邊的(de)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)(zhuan)變原理(li)圖可(ke)以看(kan)出,物理化(hua)學(xué)風(fēng)化作用(yong)導(dǎo)致沸(fei)石的(de)結(jié)構(gòu)從(cong)結(jié)晶(jing)性膠(jiao)體轉(zhuǎn)變?yōu)榇谓Y(jié)(jie)晶性和非(fei)結(jié)晶性的納(na)米粒子,zui后(hou)變成方(fang)鈉石結(jié)(jie)構(gòu)。對沸(fei)石轉(zhuǎn)變(bian)成納米粒子原(yuan)理的(de)認(rèn)識(shi)對于了解環(huán)境(jing)中納米(mi)粒子的演(yan)變過程(cheng)和在維持(chi)生態(tài)完整性上(shang)的作(zuo)用意義重大(da)。
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6 紅壤中納米(mi)粒子(zi)透射(she)電子顯微(wei)鏡(TEM)圖
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I: 伊利(li)石 K:高嶺石 G:針(zhen)鐵礦(kuang) H:赤鐵礦(kuang)
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? ? 從圖a中可以看(kan)出,赤鐵礦覆蓋(gai)在高嶺石的表(biao)面,與(yu)高嶺石(shi)聚合(he)在一起;從圖b中(zhong)可以看出,伊利(li)石和赤鐵礦聚(ju)合在(zai)一起。