通过基于胺基修饰的两性材料的固体相微提取纤维来增强负电荷新兴污染物的提取
Wei Jiao1, Xinyi He2, Ziang Zhang2
1State Key Laboratory of Water Pollution Control and Green Resource Recycling, School of the Environment, Nanjing University, No.163 Xianlin Avenue, Nanjing 210023, China; Jiangsu Guochuang Enviro-protection Technology Co., Ltd., No.37 Jiangjun Avenue, Nanjing 211106, China.
新的氨基功能化材料改进了固相微提取 (SPME) 技术,用于检测负电荷新兴污染物 (EC). 这种增强的选择性和效率为环境水分析提供了有前途的工具.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 分析化学 分析化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 固相微提取 (SPME) 对于新出现的污染物 (EC) 的检测至关重要.
- 商用SPME纤维通常对负电荷的EC缺乏有效性.
- 开发选择性提取材料对于准确的EC分析至关重要.
研究的目的:
- 为了为SPME合成新型氨基功能化两性材料 (MAM).
- 提高SPME对负电荷EC的选择性和效率.
- 开发一种用于环境水样中的EC检测的新分析方法.
主要方法:
- 使用高速剪切分散乳化合成三种氨基功能化两性材料 (MAM).
- 使用MAM作为SPME纤维涂料的应用.
- 开发一种使用SPME (piperazine-modified MAM) 与LC-MS/MS结合使用的新型分析方法.
主要成果:
- MAM涂层具有高的特定表面积 (679-693 m2/g),离子交换能力 (1.55-2.57 mmol/g) 和水友性.
- 与商业涂层相比,MAM-PIP涂层对负电荷化合物具有更高的选择性和效率.
- 21个EC的丰富系数在408到7129之间,LOD (0.03-2.59 ng/L) 和LOQ (0.1-8.62 ng/L) 较低.
结论:
- 开发的氨基功能化两性材料是负电荷EC的有效SPME涂层.
- 新的SPME-LC-MS/MS方法为环境水中的EC分析提供了高灵敏度和选择性.
- 这种方法显示出在环境监测中商业应用的巨大潜力.
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