姜杰
,
杨浈
,
任谦
,
孙国新
环境化学
doi:10.7524/j.issn.0254-6108.2015.02.2015010901
本实验以土壤提纯腐殖酸及国际标准腐殖酸( Pahokee Peat Humic Acid, PPHA)为研究对象,测定腐殖酸与3种不同氧化还原Eh的铁矿物(水铁矿( Ferrihydrite) Eh0′=0 mV,赤铁矿( Fe2 O3) Eh0′=-287 mV,磁铁矿( Fe3 O4) Eh0′=-314 mV及溶解性铁铁氰化钾Eh0′( Ferricyanide =+430 mV)的氧化还原反应,结合Eh?pH计的实验体系,分析腐殖质分子氧化还原官能团的分布规律。磁铁矿同时拥有二价和三价铁离子,具有与腐殖质发生氧化或者还原反应的条件。不同土壤腐殖酸与磁铁矿反应表现的还原/氧化能力不同,这是由于腐殖酸的不同Eh引起,在此基础上测量显示原态下腐殖酸Eh值大约为245 mV, H2还原后,Eh值降低至-620 mV,表明腐殖酸的氧化还原Eh是不同种类和数量的氧化还原官能团Eh叠加值。分析标准腐殖酸在不同氧化还原Eh下的氧化/还原能力显示原态下标准腐殖酸的氧化还原Eh分布比较均匀,还原态腐殖酸在Eh >0范围存在易于被氢气还原的官能团,具有显著的还原能力。
关键词:
腐殖质
,
铁矿物
,
氧化还原Eh
,
氧化还原反应
杨浈
,
姜杰
环境化学
doi:10.7524/j.issn.0254-6108.2015.06.2015032801
本文以合成商业腐殖酸Aldrich humic acids ( AHA)与国药化学试剂腐殖酸( TJHA)为研究对象,与铁氰化钾反应测定不同浓度AHA与TJHA还原前后氧化还原能力.研究发现,原态和还原态的HA均能向铁氰化钾传递电子,还原后两种HA的氧化还原能力均大于其原态的氧化还原能力.原态和还原态TJHA的单位碳电子转移数(原态1.49 meq·g C-1;还原态20.95 meq·g C-1)均大于 AHA(原态0.52 meq·g C-1;还原态1.75 meq·g C-1).同时随着HA浓度的增加,两种HA的原态与还原态单位碳电子转移数均逐渐降低( AHA:0.91—0.52 meq·g C-1;TJHA:13.57—1.49 meq·g C-1),而 AHA 单位体积电子转移数目逐渐增大(0.002—0.072 meq·L-1),TJHA单位体积电子转移能力无明显变化.这是由于在HA与铁氰化钾电子转移体系中,氧化还原能力的高低与腐殖酸中氧化还原官能团数量和分布有关,与HA粒径大小,分子质量也有关系.进一步通过E465,E4/E6值表明两种HA E465值与浓度呈明显正线性关系,E4/E6值与浓度呈对数增加趋势.三维荧光分析发现,HA还原后,激发/发射( Ex/Em)峰出现蓝移,相对荧光强度降低,说明HA还原的过程中有π—π?的断裂.进一步对HA 荧光测定发现TJHA中具有更多数量的氧化还原官能团而AHA中氧化还原官能团种类相对丰富.
关键词:
合成腐殖酸
,
氧化还原能力
,
光学性质
,
三维荧光
姜杰
,
谢本恒
,
伍青
,
林尚安
应用化学
doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2000.03.015
用五甲基环戊二烯三苄氧基[Cp*Ti(OBz)3]与甲基铝氧烷(MAO)组成的催化体系催化丙烯聚合,比较了甲苯、庚烷及其混合溶剂对丙烯聚合的影响. 研究不同n(Al)/n(T i)比及单体压力对聚合活性和产物分子量的影响,发现聚合活性随n(Al)/n(Ti)比增加先升高后下降,而随单体压力的增加明显升高,产物分子量随n(Al)/n(Ti)比变化不明显,而随单体压力升高略有下降. 用13C NMR、DSC、拉伸实验对产物进行了表征,结果表明所得产物为高分子量的无规聚丙烯,具有良好的弹性.
关键词:
丙烯聚合
,
茂金属催化剂
,
无规聚丙烯
,
立体结构
张雪
,
丁鑫
,
杨浈
,
姜杰
环境化学
doi:10.7524/j.issn.0254-6108.2016.10.2016030703
腐殖质是一种主要由碳、氢、氧、氮等元素构成的具有氧化还原活性的有机质,存在丰富的官能团,其中以酚基和羧基含量最为丰富.腐殖质的氧化还原能力与氧化还原官能团的数目和种类有关.一直以来醌基被认为是腐殖质最重要的氧化还原官能团,对于醌基的测定是研究氧化还原官能团的重点.对于腐殖质氧化还原官能团的研究以化学、电化学和微生物等基本方法为主.本文尝试将这些方法与光谱法(如三维荧光光谱法、红外光谱法、核磁共振光谱法和电子自旋共振波谱法)相结合,不仅可以量化腐殖质氧化还原能力,还能对腐殖质氧化还原官能团具体组成有完整的解释,以便全面了解腐殖质的氧化还原官能团和氧化还原活性.
关键词:
腐殖质
,
氧化还原官能团
,
氧化还原能力
,
三维荧光光谱法