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磁性微纳米材料的功能化及其在食物样品前处理中的应用进展

高强 , 冯钰锜

色谱 doi:10.3724/SP.J.1123.2014.07026

磁性固相萃取是当前对复杂样品中痕量目标物进行有效分离富集的热门技术,功能化磁性微纳米粒子是该技术应用中的关键材料。本文综述了各种已报道的功能化磁性微纳米材料,总结了包括表面嫁接有机小分子、表面包覆碳或无机氧化物、表面嫁接或包覆聚合物、载体表面或孔道内负载磁性纳米粒子、载体骨架内掺入磁性纳米粒子、物理共混法制备磁性功能材料在内的6种功能化方法,并对功能化磁性微纳米材料在食物样品前处理中的应用进行了简要评述。

关键词: 磁性固相萃取 , 磁性微纳米材料功能化 , 食物样品前处理 , 综述

磁性固相萃取-高效液相色谱-串联质谱法测定环境水样中的四环素类抗生素

国明 , 于峰 , 贾科玲 , 李姣 , 孙海

色谱 doi:10.3724/SP.J.1123.2015.11038

建立了磁性固相萃取-高效液相色谱-串联质谱同时测定环境水样中四环素类抗生素的方法。以6种四环素类抗生素(差向四环素、土霉素、四环素、去甲金霉素、金霉素和脱水四环素)为目标化合物,考察并优化了吸附和解吸条件,确定了最佳萃取条件。萃取后的目标化合物经 ZORBAX Eclipse Plus C18柱分离,用高效液相色谱-串联质谱在多反应监测( MRM)模式下进行检测。在优化的条件下,6种四环素在1~100μg/L 范围内线性关系良好,线性相关系数为0.9967~0.9993,检出限为2.44~25.21 ng/L,样品加标回收率为80.6%~90.0%,日内相对标准偏差( RSDs)为0.6%~2.5%,日间 RSDs为1.1%~7.1%。该方法灵敏度高、背景干扰低,适用于环境水样中6种痕量四环素类抗生素的同时检测。

关键词: 磁性固相萃取 , 高效液相色谱-串联质谱 , 四环素类抗生素 , 环境水样

三聚氰胺磁性印迹固相萃取材料的制备及其应用

刘玉楠 , 张朝晖 , 陈星 , 陈红军 , 饶维 , 蔡蓉

应用化学 doi:10.3724/SP.J.1095.2013.30018

采用磁性氧化石墨烯(GO)为载体,三聚氰胺(MEL)为模板分子,甲基丙烯酸(MAA)为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA)为交联剂,制备了新型三聚氰胺磁性印迹聚合物.采用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微(TEM)、差热分析(TG)和样品振动磁强计(VSM)对该磁性印迹聚合物进行表征和分析,结果表明,在氧化石墨烯表面成功制备磁性印迹聚合物.结合高效液相色谱分析技术对该印迹聚合物的吸附性能进行检测,结果表明,该磁性印迹聚合物对三聚氰胺表现出特异性吸附性能,最大吸附容量为33.11 mg/g;相对于环丙氨嗪和三聚氰酸,三聚氰胺的选择因子(β)分别是2.43和2.84.结合磁固相萃取与液相色谱检测技术,实现了牛奶样品溶液中三聚氰胺的分离、富集和检测.

关键词: 印迹聚合物 , 三聚氰胺 , 磁性氧化石墨烯 , 磁固相萃取技术 , 高效液相色谱

磁性碳纳米管表面新型壬基酚印迹纳米复合材料制备及吸附性能

尹玉立 , 龙芳 , 饶维 , 张朝晖 , 闫亮

应用化学 doi:10.11944/j.issn.1000-0518.2015.04.140254

采用聚苯胺包覆的磁性多壁碳纳米管为载体,以壬基酚(NP)为模板分子,甲基丙烯酸(MAA)为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA)为交联剂制备新型磁性壬基酚印迹复合萃取材料.采用扫描电子显微镜(SEM)、红外光谱(FT-IR)和样品振动磁强计(VSM)等技术手段对该磁性印迹复合材料进行表征和分析,结果表明,在磁性碳纳米管表面成功接枝厚度为60~70 nm的印迹聚合层.采用高效液相色谱(HPLC)技术对该印迹复合材料的吸附性能进行探讨,结果表明,该磁性印迹复合材料对壬基酚具有特异性吸附性能,最大吸附量为38.46 mg/g.结合HPLC检测技术,该磁性印迹复合材料成功用于分离富集饮用水中的壬基酚.

关键词: 分子印迹 , 磁性碳纳米管 , 壬基酚 , 磁固相萃取

磁性碳纳米管表面多金属离子印迹聚合物制备及应用

谢丹丹 , 闫亮 , 尹玉立 , 张朝晖 , 王晶

应用化学 doi:10.11944/j.issn.1000-0518.2017.04.160268

以磁性碳纳米管为载体,Co2+、Cu2+及Cd2+等多种金属离子为模板和多巴胺为功能单体,研制一种对多种重金属离子具有高选择性吸附性能的磁性离子印迹聚合物(MIIPs). 采用红外光谱仪、透射电子显微镜、扫描电子显微镜和振动样品磁强计等技术手段对MIIPs进行了表征. 采用原子吸收光谱详细研究了MIIPs的吸附性能,结果表明,MIIPs不仅具有优异的磁性能,而且对Cu2+、Co2+及Cd2+具有快速、高效的选择识别能力,最大吸附量分别为46.08、36.35 和30.65 mg/g. 结合磁固相萃取和原子吸收光谱,MIIPs成功用于淤泥中Cu2+、Co2+及Cd2+的同时分离富集,富集因子分别为18.6、13.4以及10.9.

关键词: 磁性印迹聚合物 , 多巴胺 , 重金属离子 , 磁固相萃取

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