水中几种典型多环芳烃的快速检测方法研究

来源 :上海应用技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bcdagjcly
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
多环芳烃(PAHs)是一种环境中常见的有机污染物,随着全球工业化的进程逐步在世界各地被广泛使用。多环芳烃对人体有着重大的危害,例如可以导致胎儿发生畸形,导致人体细胞发生癌变等,严重影响人类健康。正因为多环芳烃作为一种广泛存在的物质,对人体健康有着严重威胁,所以成为了世界各国不同研究者关注的焦点,而探索新的检测这种污染物的方法自然也成为了研究中的一大重点。长久以来,多环芳烃的检测大多在实验室中进行,由专业人员使用色谱等仪器进行实验操作,虽然这样的方法灵敏度较高、精确度较好,但因其需要大型仪器而造成了检测成本较高,需要繁琐的前处理而导致检测实际时间过长等,不利于用作现场检测。因此,需要寻找一种方便、快速、灵敏的多环芳烃检测手段用于现场检测。环糊精(Cyclodextrin)因其自身的分子识别作用,成为化学和生物等相关研究领域中学者感兴趣的研究对象。本研究以经过巯基修饰的β-Cyclodextrin能够较为容易、便捷的结合在纳米金、纳米银颗粒表面的特性为基础,建立了三种新方法用来检测水中几种典型的多环芳烃。具体内容如下:(1)本研究通过利用单巯基β-Cyclodextrin修饰的纳米金,结合四甲基联苯胺(TMB)和双氧水(H2O2),确立了一种简单、高效、快速检测水体中多环芳烃的新方法。此方法检测体系中芘所需的最适条件分别为0.5μMβ-Cyclodextrin,0.3 m M TMB,0.8M H2O2,最佳反应时间选择10 min。此方法检测体系中蒽所需的最适条件分别为0.5μMβ-Cyclodextrin,0.3 m M TMB,0.8M H2O2,最佳反应时间选择15 min。其中肉眼可识别的检测限为20μM。在实际水样的检测中,芘和蒽的加标回收率在90%~120%,可以满足实际水样中芘和蒽的精确检测要求。(2)本研究利用单巯基β-Cyclodextrin修饰的纳米银粒子作为SERS基底,实现了对水中多环芳烃芘的快速检测。单巯基β-Cyclodextrin的修饰使得多环芳烃芘可以近距离接触纳米金粒子从而达到增强效果。在0-100μM的范围内,线性回归方程为y=15.2455x+3138.7377,线性相关系数R~2=0.9948。(3)本研究以单巯基β-Cyclodextrin修饰的纳米金作为电极修饰材料修饰玻碳电极,确立了一种简单、快速的电化学传感器检测水体中多环芳烃芘的方法。使用电化学方法:循环伏安法表征传感器的构建过程;通过示差脉冲伏安法测定传感器界面电子转移的变化实现多环芳烃的定量分析。在最适条件下,0-100μM的范围内,线性回归方程为y=-0.2298x+104.505,线性相关系数R~2=0.9945。
其他文献
面制品的大量食用和使用臭氧进行消毒,导致近些年水中溴酸盐的含量不断升高,水滑石材料因其独特的双层结构和记忆效应,能够有效地吸附水中的阴离子污染物。本文以水滑石材料为基础,制备得到镁铁型水滑石并加以改性,用于吸附水中的溴酸盐,通过在不同条件下研究吸附材料对溴酸盐的吸附性能,考察了材料的可重复使用性,用动力学和热力学模型对实验数据进行拟合,并深入研究不同类型材料吸附溴酸盐的吸附机理。通过共沉淀法制备得
学位
目的 探究长链非编码核糖核酸(long non-coding RNAs,LncRNAs)NEAT1/miR-23b-3p/KLF3调控轴对结直肠癌细胞生物学功能的影响。方法 利用癌症基因组图谱(the cancer genome atlas,TCGA)数据库分析结直肠癌组织和癌旁组织NEAT1,miR-23b-3p和KLF3表达水平,并计算三者之间的相关性。以结直肠癌细胞系(HT29细胞)作为实验
期刊
微针作为第三代新型制剂,与传统制剂比较优势明显:可防止首次肝代谢、提高治疗效率,保持血药浓度的稳定、减少副作用和用药次数、增加患者用药依从性,并有助于实现患者的自主用药。尤其智能微针给药系统,通过闭环式的胰岛素输送,有效地降低了低血糖的发生概率,并增加了患者用药的便利性。经典的三个葡萄糖敏感体系中,相对于Gox(葡萄糖氧化酶)和Con A(刀豆凝集素)体系,苯硼酸体系更加稳定、胰岛素不易失活。本文
学位
药品和个人护理用品(Pharmaceuticals and personal care products,PPCPs)由于工业、农业和社会服务业的需求,越来越多地被人们应用到生活中,已经成为一类新兴的有机污染物,给水环境带来严重污染。本论文对水体中典型PPCPs在UV/ClO2组合式高级氧化工艺(Advanced oxidation process,AOPs)中的转化特性展开研究。以氟喹诺酮类抗生
学位
自宋朝以来,湖笔在“文房四宝”中扮演着重要的角色,湖笔的存在与发展显得尤为重要。但是,当今社会的日益变迁、文化的转型、书写工具的革新,对湖笔的发展和传播造成了严重影响。本文以湖笔博物馆为研究对象,对中国湖笔博物馆的实体化展示平台运用多种学科交叉研究的方法进行项目实践,探讨将线上体验设计运用到湖笔博物馆的传播中去,满足用户对线上、线下体验相结合的需求。在研究初期,对湖笔以及中国湖笔博物馆的研究背景、
学位
现如今,随着我国实力提升、人民不断追求美好生活,加速了各行业的产业升级,大量的新旧工业厂地排放工业废水,其主要形式为有机和无机复合污染物,还会对地下水和空气造成二次污染,其中持久性有机污染物一直作为难降解重毒害污染物。光催化技术以绿色、节能、可回收和高效处理有机污染物被视为最具前景的处理技术之一。钒酸铋是一种无毒、价格低、窄带隙而可见光利用率高的节能环保半导体光催化剂,但传统的钒酸铋材料具有电子空
学位
许多工业废水诸如制药废水、印染废水、化工废水等,都同时含有多种有机污染物。这些废水十分难处理,因为它含有大量成分复杂,高度浓缩的,有毒的有机污染物,如:芳香族化合物、酚类化合物、含氮杂环、硫化物等,一旦排放到水体中,导致环境中难降解有机物不断富集,严重影响生态系统健康。有机废水中以苯酚和喹啉为代表的酚类有机物和含氮杂环类是较难降解的组分,也是存在较为广泛,含量较高的。因此提高废水中苯酚和喹啉的降解
学位
微生物燃料电池是一种新型的废水处理技术,具有产生电能和降解废水的特点。作为一种清洁能源设备,微生物燃料电池在降解废水时不会产生二次污染物,因此其在解决环境污染和水资源的危机上具有巨大的潜力。它可以利用阳极的产电微生物降解或氧化有机物释放出电子,电子被传输到阳极,再经外电路到达阴极,与电子受体O2结合形成水。但因常规的电极材料(如Pt电极)价格昂贵,同时产电量不高,所以限制了它的广泛应用。壳聚糖是一
学位
在众多金纳米材料中,空心金纳米球(HGNs,hollow gold nanospheres)拥有许多独特的优势,成为研究的热点。HGNs吸收峰可以由可见光区域调节至近红外区域。生物组织和体液对近红外区域的光吸收很少,因此近红外光具有很好的组织穿透力,这在以近红外激光作为驱动力的的光热诊疗技术中具有无可比拟的优势。HGNs的中空结构可以负载药物或者其他功能性物质,这在药物传输领域有极大的优势。和其他
学位
花瑶植物染作为非物质文化遗产,传承至今有数百年历史。新时代机械化生产背景下,人们生活节奏不断加快。湖南省邵阳市花瑶地区生活者为追求高质量生活选择外出就业,几乎无人继续制作植物染相关产品,这给当地传统文化的传承带来了严重冲击,更让植物染陷于夹缝生长的窘境。此外,受地理位置影响,花瑶植物染产品对外推广和宣传也存在一定的局限性,现有的推广方式较为单一,不能精准定位到人们的需求。从内发型发展的视角看,要想
学位