DOTA/吲哚-2-羧酸/螺旋聚苯乙炔修飾磁性二氧化硅微球固定辣根過(guò)氧化物酶
DOTA修飾磁性二氧化硅復(fù)合微球的研究方法:
通過(guò)溶劑熱法制備了超順磁的四氧化三鐵納米顆粒;再利用溶膠-凝膠法,在四氧化三鐵外包覆二氧化硅保護(hù)殼層;通過(guò)硅烷偶聯(lián)劑的水解作用,在二氧化硅外生長(zhǎng)末端氨基,并借助化學(xué)鍵合的方法,將對(duì)鈀有特異性識(shí)別作用的DOTA配體固定到磁性微球表面,構(gòu)建所需的磁性復(fù)合吸附劑.經(jīng)過(guò)結(jié)構(gòu)與形貌表征后發(fā)現(xiàn),該材料具有良好的分散性和靈敏的磁響應(yīng)能力,核芯四氧化三鐵粒徑約為300 nm,二氧化硅包覆殼層的厚度為20 nm,二氧化硅和有機(jī)配體的引入不會(huì)破壞核芯的晶型結(jié)構(gòu),但在一定程度上減弱其飽和磁強(qiáng)度.該磁性微球能在外部磁場(chǎng)的作用下,13秒內(nèi)完成固-液分離.論文系統(tǒng)考察了硝酸濃度,接觸時(shí)間,金屬離子濃度,循環(huán)使用性和選擇性等因素對(duì)該磁性復(fù)合微球在硝酸介質(zhì)中吸附鈀的性能影響

結(jié)果表明,該材料在較寬的硝酸濃度范圍內(nèi)對(duì)鈀均表現(xiàn)出良好的分離能力,吸附過(guò)程符合Langmuir等溫線模型和準(zhǔn)二級(jí)動(dòng)力學(xué)模型,屬于單分子層的表面化學(xué)吸附,且易于實(shí)現(xiàn)循環(huán)復(fù)用.此外,研究中還借助X射線光電子能譜(XPS)和紅外光譜等手段探討了該磁性微球與鈀在硝酸介質(zhì)中的相互作用機(jī)理.從實(shí)際應(yīng)用的角度出發(fā),DOTA修飾的磁性復(fù)合微球?qū)⑹且环N從高放廢液中選擇性回收裂變產(chǎn)物鈀的吸附材料.
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目的:試驗(yàn)研究了以二氧化硅粒子為載體固定辣根過(guò)氧化物酶的條件及固定化酶酶學(xué)特性.方法: 通過(guò)溶膠-凝膠法制備了一種新的球形二氧化硅粒子并在其表面引入氨基,用戊二醛共價(jià)交聯(lián)法固定化辣根過(guò)氧化物酶.分析了戊二醛的濃度,pH值,給酶量等因 素對(duì)固定化酶活性的影響.結(jié)果:最佳固定條件是,戊二醛的溶度在3%(v/v),pH值在7.5,辣根過(guò)氧化物酶與二氧化硅微米顆粒的質(zhì)量比為 3.0:50.固定化酶和游離酶反應(yīng)的最佳pH值分別為7.5和7.0,最佳反應(yīng)溫度為50℃和40℃.結(jié)論:與游離酶相比,固定化酶具有優(yōu)良的熱穩(wěn)定性 和儲(chǔ)存穩(wěn)定性.
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RXYWX.2022.10.12