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异孔共价有机骨架的磁性纳米球和电纺膜可去除色素并有效回收农药

  ACS Appl. Mater.Interfaces:基于异孔共价有机骨架的磁性纳米球和电纺膜可轻松去除植物色素并有效回收农药
  DOI: 10.1021/acsami.0c01608
  对食品安全性进行非目标分析需要选择性去除干扰基质和高效回收有害化学物质。诸如共价有机骨架(COFs)之类的多孔材料在通过尺寸选择性吸附基质分子方面显示出广阔的应用前景。考虑到干扰基质的复杂性,研究者制备了晶体异孔COFs,其两种孔的大小与几种常见植物色素的孔径相当,这是植物样品分析中的主要干扰基质。通过控制COFs在Fe3O4纳米颗粒表面上的生长或通过简便的共静电纺丝方法,分别制备了基于异孔COFs的磁性纳米球或电纺纳米纤维薄膜。纳米球和薄膜均保持了COFs的双孔结构,并显示出良好的稳定性和出色的可重复使用性。通过简单的磁分离或浸没操作,它们分别成功地用于从四种蔬菜样品的提取物中完全去除植物色素并高效回收15种农药,回收率分别在83.10〜114.00%和60.52〜107.35%之间。与基于膜的过滤相比,基于膜的浸渍操作可提供更好的样品预处理性能。这项工作强调了异孔COFs在非目标分析样品预处理中的巨大应用潜力,从而为食品安全分析、环境监测等领域实现高性能样品制备开辟了新途径。
  图1.(a)COFs的SEM图像。比例尺=3.0μm。(b)COFs和MCOFs的N2吸附-解吸等温线。(c)COFs和MCOFs的孔径分布。(d)Fe3O4、(e)Fe3O4@SiO2-NH2和(f)MCOFs的(d-f)TEM图像。(g)COFs、Fe3O4、Fe3O4@SiO2-NH2和MCOFs的FT-IR光谱和(h)XRD衍射图。(i)Fe3O4、Fe3O4@SiO2-NH2和MCOFs的磁滞回线。插入图显示了在没有磁体或有磁体的情况下的MCOFs溶液。
  图2.优化植物色素去除条件。(a)在不同缓冲液(pH 6.0)中添加3 mg/mL MCOFs前后,植物色素的UV-Vis吸收光谱。插图显示了用MCOFs处理后的溶液照片。 (b)在不同缓冲液中使用3 mg/mL或1 mg/mL MCOFs去除植物色素的百分比。(c)加入1 mg/mL MCOFs后,植物色素的时间依赖性UV-Vis吸收光谱。(d)随时间变化的植物色素去除率。
  图3.从MCOFs中提取植物色素和MCOFs的重复使用。(a)洗脱液的紫外-可见光谱。(b)不同洗脱液的洗脱效率(Ee%)。插图显示洗脱液的照片。(c)不同洗脱时间的洗脱效率。(d)MCOFs从菠菜提取物中去除植物色素的可重复使用性。
  图4.(a)纯PAN膜的数字照片和(b)SEM图像。(c)PAN@COFs薄膜的数码照片和(d)SEM图像。比例尺=3.0μm。(e)COFs、PAN和PAN@COFs薄膜的XRD图谱和(f)FT-IR光谱。(g)PAN和PAN@COFs膜的N2吸附-解吸等温线。(h)PAN@COFs膜的孔径分布。在此,使用含20.0wt% COFs负载的PAN@COFs膜。
  图5.在(a-c)过滤或(d-f)浸入模式下使用PAN@COFs膜去除植物色素。(a)在过滤模式下去除植物色素的图示。给出了菠菜提取物过滤处理前后的数码照片。(d)用PAN@COFs膜浸泡处理不同时间之前和之后的菠菜提取物的数码照片。 (b,e)50 mg PAN@COFs薄膜在不同COFs负载比例下的植物色素去除效率。 (c,f)不同数量的20.0wt%PAN@COFs膜的植物色素去除效率。
  链接地址:http://www.espun.cn/News/Detail/43204
  文章来源:易丝帮

中国航天员进驻空间站第7天首次天地通话,核心舱多了2面红旗我国的神舟十二号载人飞船在本月17日已经成功被送入太空,并且顺利和我国空间站的核心舱天和号进行了对接,在此之后我国的三名航天员也进驻了核心舱内部。需要知道的是此次发射任务对于中国来宇航员在火星待了一天,地球是过去了多久?不知道大家有没有留意过,有很多仙侠电视剧都会有这样的情节主人公因为去了所谓的天庭,等他再次回到地面的时候,往往时间已经过去了好几个月。这便是所谓的在天上待一天,在人间过了一整年的说对联想说几句话联想日子难过,柳传志成了失去方向的无头苍蝇,如果柳传志还想改变联想,那么还不是无药可救,我有几句话送给联想。随着中国崛起,美国竭尽所能打压,而且是精准狙击,专挑技术能力强的公司,这外星人在获取能量?太阳表面疑出现UFO,这已不是第一次出现根据报道,前段时间,美国科学家在观察太阳表面的时候,意外发现了一个UFO的身影。只见这个不明飞行物从太阳黑子AR2824和AR2826之间掠过,呈现球形结构,而且运行的速度非常快。爱因斯坦写下636,并非是错误,有着怎样的秘密?科学使人进步,从古至今,凡是解释不通的事情,都能用科学的方式帮我们排忧解惑,在科学的帮助下,我们更加了解这个世界,了解这个星球的秘密,也摸清楚了万事万物的自然规律。不过,尽管科学已南极洲现巨大冰山,大如两个上海主城区,化成水可灌满55个太湖我们所看到的南极洲的地图,实际上并非单纯指南极洲的陆地,而是冰川覆盖下的南极洲的大致的面积,在南极洲的四周,其实都是陆地向外延伸的冰川部分,受海水浮动和温度变化的影响,冰川的边缘经火星上也有彩虹?毅力号探测器拍到火星彩虹照,怎么形成的彩虹是一种看上去十分美丽的天气现象,虽然很多朋友都看到过,但是它也不是经常出现的,是需要东边日出西边雨这样一边出太阳一边下雨的时刻才会出现,虽然它并非罕见事物,但也并非是经常能看到假如没有木星,地球或将毁灭?木星究竟多重要?从距离上来看,木星距离我们是比较遥远的,正是因为木星跟我们地球的距离非常遥远,因此有很多人便会认为我们地球跟木星并没有多少影响,毕竟在距离上看,我们地球跟木星就像是毫不相干的关系。我们的肉眼能够看见多远的星星?我们看到的星星,大多数的确是距离我们很遥远,但是这个遥远的距离,最多也就是几百万光年,更远的星星,肉眼是看不见的,只能借助于天文望远镜,天文望远镜有传统的光学望远镜以及射电望远镜,零上100和零下100那个更可怕?这两种极端温度都很可怕。如果非要选出一个更可怕的来,我觉得零上100摄氏度要更可怕一些。为什么这么说呢?一起来看一下,太阳系中的这两颗行星,它们就是一个寒冷,一个高温。这就是火星和科学家确认参宿四从核心喷出物质导致变暗,这些物质能构成生命参宿四是猎户星座一颗明亮的红超巨星,从2019年开始参宿四的亮度出现不明原因的变暗,对于这种肉眼可见的变化,科学家认为参宿四已经到达恒星的生命末期,亮度变暗应该就是进入超新星爆发的
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