【摘 要】
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本课题探讨了一种简便有效的测定大气中自由基含量的方法即制备含有活性分子的静电纺丝膜来捕集自由基。该种材料具有轻盈、携带方便、活性分子能够稳定存在于膜上、比表面积大、截留率大的特点,因此在高速气流的作用下可以实现空间立体采样。具体研究内容如下:1、利用静电纺丝法通过改变纺丝参数推注速度、接收距离、纺丝电压、高聚物浓度等对静电纺丝纤维膜的研究得到结论为:利用静电纺丝技术实现了制备活性分子膜的方法;成功
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本课题探讨了一种简便有效的测定大气中自由基含量的方法即制备含有活性分子的静电纺丝膜来捕集自由基。该种材料具有轻盈、携带方便、活性分子能够稳定存在于膜上、比表面积大、截留率大的特点,因此在高速气流的作用下可以实现空间立体采样。具体研究内容如下:1、利用静电纺丝法通过改变纺丝参数推注速度、接收距离、纺丝电压、高聚物浓度等对静电纺丝纤维膜的研究得到结论为:利用静电纺丝技术实现了制备活性分子膜的方法;成功筛选出了制备四种活性分子纺丝膜的最佳纺丝参数组合为苯五羧酸静电纺丝膜推注速度为0.18mm/min,接收距离为8cm,纺丝电压为10kv,高聚物浓度为0.06g/ml;对羟基苯甲酸静电纺丝膜推注速度为0.1mm/min,接收距离为8cm,纺丝电压为10kv,高聚物浓度为0.02g/ml;野黄芩苷静电纺丝膜推注速度为0.1mm/min,接收距离为8cm,纺丝电压为18kv,高聚物浓度为0.02g/ml;槲皮素静电纺丝膜推注速度为0.1mm/min,接收距离为15cm,纺丝电压为10kv,高聚物浓度为0.06g/ml。2、在烟雾室中点燃烟草产生高浓度的自由基,模拟被污染的大气环境。在这种环境中将四种活性分子苯五羧酸、对羟基苯甲酸、野黄芩苷、槲皮素纺丝膜进行采样并检测各自对自由基的清除效果,得到结论为:四种活性分子静电纺丝膜在与自由基反应过程中特征吸收峰处的吸光度均降低,对应的清除率均随着浓度的增加而降低,从而说明这四种活性分子的纤维膜均可以用来捕集空气中的自由基。IC50值分别为0.0607mg/ml、0.012mg/ml、0.0042mg/ml、0.0056mg/ml,因此,活性大小为:苯五羧酸>对羟基苯甲酸>槲皮素>野黄芩苷,故选用苯五羧酸纺丝膜进行外场采样。3、将苯五羧酸纺丝膜应用于外场环境,采样时间为2018年4月、5月、6月、11月、12月,研究了室外大气中自由基与温度、湿度、臭氧、PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳的关系,得到结论为:2018年5月份的自由基浓度在0.7~2.0×106个/cm3,与文献中采用活性物质复配液体法2017年5月份在兰州生活区得到的1.5~2.0×106个/cm3比较接近,说明以活性分子为基质的静电纺丝膜可以有效捕集大气自由基,进一步说明了该方法的可行性;温度、O3与自由基浓度之间相关性明显;湿度、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO与自由基浓度之间相关性较弱。
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