[发明专利]一种Fe3 在审
申请号: | 202010777480.8 | 申请日: | 2020-08-05 |
公开(公告)号: | CN111889086A | 公开(公告)日: | 2020-11-06 |
发明(设计)人: | 杨秀培;尹滟茹;唐凤琳;杨静;问少华 | 申请(专利权)人: | 西华师范大学 |
主分类号: | B01J20/286 | 分类号: | B01J20/286;B01J20/30;B01D15/08;G01N30/02;G01N30/14;G01N30/30;G01N30/32;G01N30/34;G01N30/74 |
代理公司: | 成都正华专利代理事务所(普通合伙) 51229 | 代理人: | 郭艳艳 |
地址: | 610106 *** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 fe base sub | ||
本发明提供了一种Fe3O4‑NH2@TpMA磁性复合材料及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:合成Fe3O4@SiO2及氨基化Fe3O4@SiO2粒子,利用氨基化Fe3O4@SiO2粒子合成Fe3O4‑Tp,利用Fe3O4‑Tp合成Fe3O4‑NH2@TpMA。该Fe3O4‑NH2@TpMA磁性复合材料用于检测和萃取拟除虫菊酯。该Fe3O4‑NH2@TpMA磁性复合材料可有效解决现有的磁性复合材料存在的对拟除虫菊酯的检测灵敏度、回收率和富集度均较低的情况。
技术领域
本发明属于磁性复合材料制备技术领域,具体涉及一种Fe3O4-NH2@TpMA磁性复合材料及其制备方法和应用。
背景技术
拟除虫菊酯作为主要的杀虫剂之一,在农业、家庭、林业、园艺和兽医学等领域都被广泛应用,其具有广谱的杀虫能力、稳定性、高效率和相对较低的哺乳动物毒性。但是,它们的大量使用对环境、动物和最终消费者构成了威胁。拟除虫菊酯的使用不仅会对环境造成污染,且其在果蔬上的残留也会对人类健康存在潜在危害。拟除虫菊酯的暴露已被证明对神经系统和雄性生殖系统有危害。考虑到环境和实际样品中的拟除虫菊酯残留量以及潜在的健康风险,特别需要开发一种灵敏,准确和有效的分析方法来提取和检测拟除虫菊酯残留。
近年来,越来越多的材料被用作样品前处理吸附剂,磁性固相萃取作为固相萃取的一种新型模式已得到广泛使用,其不仅可以克服常规固相萃取技术的缺点,而且不需要填充色谱柱。另外,还避免了加载大量样品的耗时的过程。为了确定在样品基质中获得良好的回收率,高富集度和低干扰性所需的出色吸附剂,人们已经做出了巨大的努力。随着近来纳米技术的飞速发展,各种基于磁性物质的纳米材料,例如石墨烯、碳纳米管、二氧化硅微球、聚合物、金属有机骨架和共价有机骨架已用于开发MSPE吸附剂,用于从多种基质中萃取和预浓缩有机污染物,重金属和药物等。但是,现有的磁性固相萃取剂对于拟除虫菊酯的灵敏度、回收率和富集度均较低。
发明内容
针对现有技术中存在的上述问题,本发明提供一种Fe3O4-NH2@TpMA磁性复合材料及其制备方法和应用,该Fe3O4-NH2@TpMA磁性复合材料可有效解决现有的磁性复合材料存在的对拟除虫菊酯的检测灵敏度、回收率和富集度均较低的情况。
为实现上述目的,本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种Fe3O4-NH2@TpMA磁性复合材料的制备方法,包括以下步骤:
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