有机氯农药在纳米二氧化钛上光催化降解方法

    公开(公告)号:CN100342784C

    公开(公告)日:2007-10-17

    申请号:CN200610070862.7

    申请日:2006-03-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 有机氯农药在纳米TiO2上光催化降解方法,涉及一种有机氯农药,尤其是涉及一种可适用于污染物中有机氯农药的降解和转化的方法。提供一种快速简便、低成本,在常温下可实现对有机氯农药快速转化的方法。取用丙酮配制的农药标准品,在N2气吹扫下将丙酮吹干,加入纳米TiO2粉体和水,得TiO2和农药混合悬浮液,超声振荡,将TiO2和农药混合悬浮液通入空气,用紫外杀菌灯直接照射,经光催化降解后用过滤器过滤除去粉末TiO2,将过滤后的溶液用正己烷萃取,弃去水相,所得有机相为目标产物。对环境友好,成本低;整个降解过程方法简便,耗时短,在30min内可满足有机氯农药降解的要求,可用于污水或其他方面的有机氯农药处理。

    有机氯农药在纳米二氧化钛上光催化降解方法

    公开(公告)号:CN1843113A

    公开(公告)日:2006-10-11

    申请号:CN200610070862.7

    申请日:2006-03-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 有机氯农药在纳米TiO2上光催化降解方法,涉及一种有机氯农药,尤其是涉及一种可适用于污染物中有机氯农药的降解和转化的方法。提供一种快速简便、低成本,在常温下可实现对有机氯农药快速转化的方法。取用丙酮配制的农药标准品,在N2气吹扫下将丙酮吹干,加入纳米TiO2粉体和水,得TiO2和农药混合悬浮液,超声振荡,将TiO2和农药混合悬浮液通入空气,用紫外杀菌灯直接照射,经光催化降解后用过滤器过滤除去粉末TiO2,将过滤后的溶液用正己烷萃取,弃去水相,所得有机相为目标产物。对环境友好,成本低;整个降解过程方法简便,耗时短,在30min内可满足有机氯农药降解的要求,可用于污水或其他方面的有机氯农药处理。

    一种固相微萃取萃取头及其制备方法

    公开(公告)号:CN101091839A

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200710008864.8

    申请日:2007-04-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种固相微萃取萃取头及其制备方法,涉及一种固相微萃取。萃取头设不锈钢基质,不锈钢基质为不锈钢纤维,在不锈钢纤维一端设有溶胶-凝胶/玻碳涂层。制备时,取四甲氧基硅烷,加入二甲基二甲氧基硅烷,再加入HCl于离心管中,超声振荡得四甲氧基硅烷、二甲基二甲氧基硅烷和HCl的混合溶液后离心,取上层溶胶液备用;将不锈钢纤维用丙酮,乙醇溶液超声清洗后用水洗净烘干再浸入离心管中,把不锈钢纤维放入装有玻碳球的离心管中,晾干后浸入溶胶液中,取出后放置,在N2保护下于气相色谱汽化室中老化直至无杂峰出现。重现性好,萃取容量较高,耐高温,耐不同极性有机溶剂清洗,克服石英纤维的易断性,实用价值好,性质稳定,易于推广使用。

    一种固相微萃取萃取头及其制备方法

    公开(公告)号:CN100462124C

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200710008864.8

    申请日:2007-04-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种固相微萃取萃取头及其制备方法,涉及一种固相微萃取。萃取头设不锈钢基质,不锈钢基质为不锈钢纤维,在不锈钢纤维一端设有溶胶-凝胶/玻碳涂层。制备时,取四甲氧基硅烷,加入二甲基二甲氧基硅烷,再加入HCl于离心管中,超声振荡得四甲氧基硅烷、二甲基二甲氧基硅烷和HCl的混合溶液后离心,取上层溶胶液备用;将不锈钢纤维用丙酮,乙醇溶液超声清洗后用水洗净烘干再浸入离心管中,把不锈钢纤维放入装有玻碳球的离心管中,晾干后浸入溶胶液中,取出后放置,在N2保护下于气相色谱汽化室中老化直至无杂峰出现。重现性好,萃取容量较高,耐高温,耐不同极性有机溶剂清洗,克服石英纤维的易断性,实用价值好,性质稳定,易于推广使用。

    一种单层密排纳米微球阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN105480942B

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610033401.6

    申请日:2016-01-19

    Abstract: 一种单层密排纳米微球阵列的制备方法,涉及纳米微球。利用搭建的单层密排纳米微球阵列制备装置,把基片按一定位置和方向安置到装置中,通过水的浮力和表面活性剂的作用让纳米微球单层密排在水面上,缓慢平移一套装有待排列纳米微球阵列的第二基片夹支架,将第二基片置于水面单层密排纳米微球区域正下方,再缓慢排水以让纳米微球阵列转移到基片表面,并通过退火以让纳米微球阵列密排在基片上。装置成本低廉、结构简单、操作简便、对液面扰动小。所形成的纳米微球阵列除了本身二维结构特性应用,还可作为纳米微球模板用于制备更精细结构的大面积二维纳米球壳阵列、二维纳米颗粒阵列及二维异质结纳米薄层阵列,适用于纳米科学、纳米加工工程等领域。

    一种单层密排纳米微球阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN105480942A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201610033401.6

    申请日:2016-01-19

    CPC classification number: B82B3/0009

    Abstract: 一种单层密排纳米微球阵列的制备方法,涉及纳米微球。利用搭建的单层密排纳米微球阵列制备装置,把基片按一定位置和方向安置到装置中,通过水的浮力和表面活性剂的作用让纳米微球单层密排在水面上,缓慢平移一套装有待排列纳米微球阵列的第二基片夹支架,将第二基片置于水面单层密排纳米微球区域正下方,再缓慢排水以让纳米微球阵列转移到基片表面,并通过退火以让纳米微球阵列密排在基片上。装置成本低廉、结构简单、操作简便、对液面扰动小。所形成的纳米微球阵列除了本身二维结构特性应用,还可作为纳米微球模板用于制备更精细结构的大面积二维纳米球壳阵列、二维纳米颗粒阵列及二维异质结纳米薄层阵列,适用于纳米科学、纳米加工工程等领域。

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