磁性纳米材料的固相萃取技术研究-精品文档.docx
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1、磁性纳米材料的固相萃取技术研究由于实际样品中待测物的含量往往较低,且基质复杂,所以在进行定量分析时往往需要对样品进行前处理,以到达减小干扰组分、浓缩富集待测组分以适于特定检测分析目的的需要,因而样品前处理技术是整个分析经过中最关键的一环。传统的样品前处理方法如液液萃取、索氏抽提、振荡提取、固相萃取等存在样品需要量较大、萃取时间长、使用大量有害有机溶剂、操作繁琐耗时等问题,发展省时、高效的新型样品前处理技术成为人们关注的课题。目前已经出现了一些效果良好、具有发展前景的新型样品前处理方法,如固相微萃取、液相微萃取、磁性固相萃取等。磁性固相萃取技术是一种新型样品前处理方法,该技术利用磁性或磁性修饰的
2、物质作为吸附剂,通过外加磁场能够直接与基质分离,具有操作简单、省时快速、无需离心过滤等优点,在痕量污染物萃取分离中具有广泛的应用潜力。该技术的操作程序是:将磁性吸附剂加至样品溶液中吸附萃取待测物,待萃取完成后通过外加磁场将磁性吸附剂与样品溶液分离,在对吸附剂进行解吸后,即可进行定性定量分析。磁性固相萃取使样品预处理操作大为简化,解决了传统的吸附剂需装柱和大体积样品上样耗时等问题,通过施加一个外部磁场就可实现相分离,方便快速。在磁性固相萃取中,磁性纳米吸附剂是影响萃取效率和选择性的关键,发展萃取效率高、稳定性好的新型磁性吸附剂是目前研究的一个热门领域5。1以金属有机骨架材料为前体的磁性多孔碳材料
3、多孔碳材料具有较高的比外表积、可调的孔隙构造、良好的热稳定性和化学稳定性,是目前应用最广泛的一类多孔材料。制备多孔碳材料最常用的方法是高温分解有机前体,再经物理或化学方法活化。但该方法制备的碳材料构造无序、孔径分布不均一。金属有机骨架材料是一类新颖的纳米多孔材料,它是由过渡金属簇作为节点、有机配体作为框架组成的可设计合成的晶体材料。的多变构造、高比外表积、大孔容和种类丰富的有机配体,使其成为合成具有多样化孔隙率和孔径构造的多孔碳材料的理想前体和模板。由于中拥有大量的碳,通过直接碳化即可得到纳米多孔碳材料,而不需要额外加碳源,方法简单易行。近年来,以为前体合成纳米多孔碳材料成为化学及新功能材料研
4、究领域的新热门。由衍生的纳米多孔碳材料在吸附、气体储存与分离、催化、传感、超级电容、太阳能电池等领域显示出广阔的应用前景。我们课题组采用一步直接碳化钴盐与甲基咪唑构成的金属有机框架材料67,成功制备了磁性纳米多孔碳材料见图1。由于碳化经过中生成了钴纳米,该材料表现出较强的磁性。以其为磁性固相萃取吸附剂,建立了水样和蔬菜样品中烟碱类杀虫剂的高效液相色谱分析新方法8。该材料还成功应用于葡萄、苦瓜样品中苯基脲类除草剂的磁性固相萃取9。我们课题组还以5为前体制备了另一纳米多孔碳,经磁性功能化修饰后见图2,将其用于萃取蘑菇样品中的氯酚。实验最优条件为:样品体积为50,样品为6,吸附剂用量为8.0,萃取时
5、间为10,解吸条件为0.4的碱性甲醇。在最优实验条件下高效液相色谱法测定氯酚类污染物的线性范围为0.8100.0。结果表明345对氯酚类药物具有良好的吸附能力。该材料还用于苹果样品中氨基甲酸酯类农药残留的测定。2磁性石墨烯材料石墨烯是一种新型二维碳纳米材料,具有大的比外表积和共轭体系、很强的疏水性、较好的耐酸、耐碱、耐热性能和化学稳定性,可与有机分子产生强互相作用。石墨烯及其复合材料用作磁性吸附剂成为近年来研究的一个热门领域12。近期,研究组13采用硼氢化钠复原氧化石墨烯和铁盐,一步法制备了磁性石墨烯,用于氨基甲酸酯的萃取富集,富集因子可达364434。据此建立了高效液相色谱检测西红柿中氨基甲
6、酸酯的新方法。等14制备了23核壳型纳米线,通过静电作用氧化石墨烯自组装到纳米线外表,以其为磁性吸附剂萃取富集水样中的内分泌干扰素,采用高效液相色谱紫外检测法测定水样中的双酚、三氯生、二氯酚,检出限为0.080.10。制备磁性石墨烯使用的磁性材料多为34,而24具有更优良的化学和热稳定性以及适中的饱和磁场强度。等15通过化学共沉淀法制备了24,采用高效液相色谱法建立了奶样中的磺胺类药物的分析方法。通过化学共沉淀法或静电吸附制备的磁性石墨烯复合材料中石墨烯的吸附位点可能部分被磁性纳米颗粒占据,进而影响吸附效率。近期,等16将二氧化硅涂层的铁氧纳米用氨丙基三乙氧基硅烷功能化,将氧化石墨烯和苯乙胺键
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