新型液相色谱固定相的制备与评价和多孔碳微球的合成

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:long96169
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
新型液相色谱固定相的设计、制备与性能研究是液相色谱的重要研究内容之一。新材料和新的合成技术出现与发展为新型液相色谱固定相的制备提供了有力的支持。   本论文对液相色谱固定相的最新研究进展进行了综述。实验包括三部分内容:   1.合成了含有新的功能基的胍基键合和苯基烷基取代胍基键合的球形多孔硅胶并用做新型的离子色谱固定相。对两种固定相进行了物理表征和色谱性能的表征。结果显示,两种胍基键合多孔硅胶固定相都得到了成功的合成。在色谱性能方面,没有取代基的胍基键合硅胶固定相在离子色谱模式下对无机/有机阴离子表现出强烈的保留,对不同的无机阴离子或不同有机阴离子之间的保留没有选择性。苯基、十二烷基取代的胍基键合的固定相对无机和有机阴离子在离子色谱模式下能够实现有效的分离。两种固定相之间的异同点显示胍基作为正电性官能团修饰到硅胶表面赋予固定相以离子交换色谱固定相的一般性质,胍基官能团过强的正电性不利于固定相对混合物的分离,在胍基氮原子上引入能够提供共轭效应的苯环可以有效的提高固定相的色谱分离能力。   2.通过表面引发原子转移自由基聚合的方法成功的将液晶聚合物这一具有特殊结构和性质的功能材料键合到硅胶表面,制备成了液晶聚合物键合硅胶新型液相色谱固定相。对固定相进行了多种仪器手段的表征,结果显示固定相表面的聚合物液晶具有较高的键合量,窄的聚合物分子量分布和液晶聚合物的一般性质。液相色谱研究显示固定相具有弱的疏水作用和疏水选择性,对化合物的极性、平面性、平面形状具有良好的识别能力。对固定相的作用机理进行了分析和讨论。在固定相上实现了对多环芳烃混合物和胡萝卜素异构体的成功分离。   3.借鉴聚合物诱导胶体凝聚法制备多孔氧化物微球的方法,以间苯二酚、甲醛和二氧化硅胶体成功的制备了多孔碳微球。扫描电子显微镜、红外光谱、光电子能谱、元素分析和孔径/比表面分析等测试方法的结果显示,制备的碳微球具有良好的球形形貌,均匀的粒径大小,较高的比表面积和元素纯度,同时具有微孔和中孔。对制备实验的参数,包括溶液的pH、醛/酚的比例,酚醛总质量与氧化硅质量的比例和总物质浓度对复合微球和碳微球的粒径及粒径分布的影响进行了详细的考察,结果表明,在酸性条件下,通过对制备参数的调节可以简单有效的制备球形良好的,平均粒径约4~9μm的多孔碳微球。
其他文献
碳纳米管拥有独特的一维管状结构以及优异的力、电、热等性能,在高性能功能材料与器件等领域具有重要的应用前景。碳纳米管薄膜是联系其微观结构与宏观性能的桥梁,是实现碳纳米
3-丁烯-1-醇(BTO)含有双键和羟基两种官能团,是一种重要的有机合成中间体,广泛应用于医药合成等精细化工领域。催化1,4-丁二醇单醋酸酯脱水-水解耦合反应是一种新颖的合成BTO方法。与文献报道的BTO合成方法相比,1,4-丁二醇单醋酸酯脱水-水解耦合反应模式具有反应条件温和、产物易分离、环境友好等特点,具有一定的应用前景,其中选用合适的催化剂选择性合成1,4-丁二醇单醋酸酯是该方法的重要环节。
有些事情不应只在新年伊始才做,例如:调研、工作计划、寻找灵感等等,你应该随时都在思考着这些问题。每个新年刚开始的时候,总有一段工作的空窗期,虽然只有几天,但那种闲暇的
学校数学教学的主阵地是课堂教学,课堂教学应注意发扬教学民主,提倡多思多想,引导学生独立思考,分析问题解决问题, 使学生成为课堂的主人。  一、创建和谐课堂气氛,激发学生参与意识  教和学是一对矛盾。作为矛盾双方的代表,教师和学生实现和谐融洽师生关系对完成教学目的至关重要。现代的学生“亲师性”较强。如果他们对某个老师有好感,他们便对这位老师的课感兴趣并格外重视,肯下大力气,花大工夫学好这门课,从而成
中国工笔画的历史历史悠久,作为中国画中一张巧密精细的画种,在千年的历史发展中随材料的不断改进和增加,绘画技法的不断丰富,逐渐形成了一套独特、严谨的绘画技法,并形成特
凝胶由网络结构和溶剂两部分组成,网络结构通过毛细作用和表面张力等作用包裹住溶剂不让其自由移动。通常,凝胶具有固体和液体两方面的性质,在生物科学、材料科学、环境科学、医
叶片表皮的气孔是由一对特殊的保卫细胞构成的。气孔是植物与外界环境发生气体交换的“大门”,O2、CO2、H2O都可以自由通过气孔。植物需要吸收 CO2进行光合作用,同时又要控制
与有机荧光材料和半导体量子点等传统的发光材料相比,稀土离子掺杂纳米发光材料凭借其化学稳定性高、抗荧光猝灭能力强,发射峰窄、低毒性、长寿命以及可调谐荧光发射波长等优点
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
近年来,多核锰簇合物的研究一直是无机化学和材料化学的研究热点。因为在信息存储方面存在的潜在应用,磁性材料特别是单分子磁体(SMMs)吸引了很多人的目光。由于镧系金属离子具