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[00905216]新型吸附分离材料及分离方法

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类型: 非专利

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技术详细介绍

该项目属于环境领域。 该项目制备了一系列新型分离材料并用于污染物的吸附去除与分离分析,以及生物大分子的分离。近五年在Chemical Engineering Journal及Journal of Hazardous Materials等国际知名期刊上发表SCI论文18篇,其中代表性论文8篇,主要研究内容如下: (1)制备了一种两性离子席夫碱配体键合的新型硅胶吸附剂SG-H2L1,用于高效同时吸附Cu(II)和硫酸根离子。由于对pH敏感的Schiff碱配体以两性离子形式存在,可分别与Cu(II)和硫酸根离子结合,最后可通过调节pH方便地实现吸附剂的有效再生。该研究初步建立了循环型固体萃取剂同时配位萃取重金属盐阳、阴离子的概念,为水中重金属离子和阴离子的同时去除提供了新策略。 (2)合成了一系列新型醇胺离子液体/水滑石插层复合材料,用于强化吸附水中有机染料。研究发现,乙醇胺乙酸及乙醇胺乳酸等离子液体可成功地插入到水滑石的层间结构中,且对水滑石的层状有序结构无明显影响,并极大提高了水滑石对染料的吸附能力。新材料在染料废水处理中表现出良好应用前景。 (3)设计、制备了新型伪模板印迹聚吡咯包覆的磁性纳米粒子用于有机染料的室温下快速降解,有效避免了模板染料分子易分解导致的问题,为相关染料废水的净化提供了有效手段。 (4)设计、制备了三种新型仿生识别型吸附剂(伪模板印迹有序介孔硅胶、伪模板表面印迹硅胶和伪模板印迹磁性纳米粒子),分别用于环境水样和橙汁中双酚A的高效固相萃取和高选择、高灵敏检测,有效地避免了测定痕量双酚A时传统印迹材料中残留模板分子渗漏而干扰测定的问题,为环境水样和饮料中痕量双酚A的高选择、高灵敏检测提供了三种有效新型分析方法。 (5)利用内壁修饰正负型聚合物的毛细管构建了新型正负串联型毛细管电渗泵泵,有效改善了现有毛细管电渗泵的压力不高及流量不足等缺点,并结合毛细管整体柱,成功地用于微型高效液相色谱分离多肽和蛋白质,具有良好的应用前景。 (6)系统研究了的葫芦[8]脲和葫芦[6]脲对活性蓝19染料的吸附行为及机理。研究表明,二者对RB19染料都具有很强的吸附能力,且染料分子与葫芦脲形成超分子包结配合物是吸附的主要驱动力。为后续葫芦脲类吸附剂的开发提供了新的思路。 研究成果还被Chemical Society Reviews、Analytical Chemistry、Water Research、Applied Catalysis B-Environmental、Trends in Analytical Chemistry等国际顶级或知名期刊多次大篇幅引用和积极评价。
该项目属于环境领域。 该项目制备了一系列新型分离材料并用于污染物的吸附去除与分离分析,以及生物大分子的分离。近五年在Chemical Engineering Journal及Journal of Hazardous Materials等国际知名期刊上发表SCI论文18篇,其中代表性论文8篇,主要研究内容如下: (1)制备了一种两性离子席夫碱配体键合的新型硅胶吸附剂SG-H2L1,用于高效同时吸附Cu(II)和硫酸根离子。由于对pH敏感的Schiff碱配体以两性离子形式存在,可分别与Cu(II)和硫酸根离子结合,最后可通过调节pH方便地实现吸附剂的有效再生。该研究初步建立了循环型固体萃取剂同时配位萃取重金属盐阳、阴离子的概念,为水中重金属离子和阴离子的同时去除提供了新策略。 (2)合成了一系列新型醇胺离子液体/水滑石插层复合材料,用于强化吸附水中有机染料。研究发现,乙醇胺乙酸及乙醇胺乳酸等离子液体可成功地插入到水滑石的层间结构中,且对水滑石的层状有序结构无明显影响,并极大提高了水滑石对染料的吸附能力。新材料在染料废水处理中表现出良好应用前景。 (3)设计、制备了新型伪模板印迹聚吡咯包覆的磁性纳米粒子用于有机染料的室温下快速降解,有效避免了模板染料分子易分解导致的问题,为相关染料废水的净化提供了有效手段。 (4)设计、制备了三种新型仿生识别型吸附剂(伪模板印迹有序介孔硅胶、伪模板表面印迹硅胶和伪模板印迹磁性纳米粒子),分别用于环境水样和橙汁中双酚A的高效固相萃取和高选择、高灵敏检测,有效地避免了测定痕量双酚A时传统印迹材料中残留模板分子渗漏而干扰测定的问题,为环境水样和饮料中痕量双酚A的高选择、高灵敏检测提供了三种有效新型分析方法。 (5)利用内壁修饰正负型聚合物的毛细管构建了新型正负串联型毛细管电渗泵泵,有效改善了现有毛细管电渗泵的压力不高及流量不足等缺点,并结合毛细管整体柱,成功地用于微型高效液相色谱分离多肽和蛋白质,具有良好的应用前景。 (6)系统研究了的葫芦[8]脲和葫芦[6]脲对活性蓝19染料的吸附行为及机理。研究表明,二者对RB19染料都具有很强的吸附能力,且染料分子与葫芦脲形成超分子包结配合物是吸附的主要驱动力。为后续葫芦脲类吸附剂的开发提供了新的思路。 研究成果还被Chemical Society Reviews、Analytical Chemistry、Water Research、Applied Catalysis B-Environmental、Trends in Analytical Chemistry等国际顶级或知名期刊多次大篇幅引用和积极评价。

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