2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、當前,隨著環(huán)境監(jiān)測由濃度控制轉(zhuǎn)向總量控制的要求,對環(huán)境污染物進行實時在線監(jiān)測的呼聲越來越高。電化學(xué)方法由于具有高靈敏度,可以實現(xiàn)多種金屬離子同時測定的優(yōu)點,而在環(huán)境監(jiān)測中得到廣泛應(yīng)用。然而,傳統(tǒng)的電化學(xué)方法,由于固相電極表面容易玷污,電極預(yù)處理過程繁瑣,限制了在實際在線監(jiān)測中的應(yīng)用。
   以液/液界面電化學(xué)為基礎(chǔ)的極譜法,由于滴汞電極表面不斷更新使其最大限度的避免了雜質(zhì)的干擾,大大提高了分析測試的重現(xiàn)性,很適合進行在線監(jiān)測研究

2、。然而金屬汞有劇毒,因此限制了滴汞電極在實際監(jiān)測中的應(yīng)用。近年來,隨著有機合成的發(fā)展,新興的綠色試劑室溫離子液體逐漸引起人們的關(guān)注。這種試劑同時具有高離子電導(dǎo)率、寬電勢窗口、電化學(xué)穩(wěn)定等優(yōu)點,很有可能替代金屬汞產(chǎn)生電化學(xué)滴液電極新體系。
   本文基于室溫離子液體的優(yōu)點,將室溫離子液體1-丁基3-甲基咪唑六氟磷酸鹽(Bmim[PF6])作為有機相支持電解質(zhì),使用微量流動注射技術(shù),實現(xiàn)滴液電極大小的精確控制。利用液相電極表面可以不

3、斷更新的優(yōu)點,制備化學(xué)滴液電極,利用離子在化學(xué)滴液電極液/液界面間遷移產(chǎn)生的遷移峰電流,測定溶液中離子濃度。
   主要的研究成果如下:
   (1)以活性碳纖維絲(ACF)作為電化學(xué)探針,利用微量流動注射泵控制電極大小,自制化學(xué)水滴油電極。以水滴油電極作為工作電極,利用離子在水滴油電極液/液界面間遷移所產(chǎn)生的遷移峰電流大小的不同,測定溶液中離子濃度。建立三電極系統(tǒng)測定溶液離子濃度的新裝置,運用該裝置對溶液中的Cd2+進

4、行初步測試發(fā)現(xiàn),新方法具有較好的穩(wěn)定性。
   對不同絡(luò)合劑在液/液界面間存在時的形態(tài)進行研究。在不同pH值條件下,雙硫腙(DzH2),1,10-鄰二氮菲(phen)會在液/液界面間以不同形態(tài)存在,當水相pH在2.00到4.90之間時,DzH2在液/液界面間以DzH2分子形式存在,而當水相pH值大于4.9時,DzH2發(fā)生解離,失去一個質(zhì)子,在液/液界面間以DzH-形式存在。phen在液/液界面間,以三種不同的形態(tài)存在。當水相pH

5、大于4.10時,以分子態(tài)L的形式存在,當pH在2.20至4.10之間時,以一價離子態(tài)HL+存在,而當pH小于2.20時,以二價離子H2L2+的形式存在。
   (2)利用絡(luò)合劑對重金屬離子可選擇性絡(luò)合的特性,提出了金屬離子在液/液界面間絡(luò)合遷移的概念,實現(xiàn)了水相金屬離子濃度快速測定,具體內(nèi)容為:
   制備電化學(xué)水滴油電極裝置,在水/MIBK-DzH2體系中,DzH2促進了Cd2+在滴液電極液/液界面間的遷移,遷移過程為

6、受擴散控制的不可逆過程,峰電位在-0.773 V(vs.Ag/AgCl)處。當水相pH值為4.50時,DzH2在液/液界面間以分子態(tài)存在,形成絡(luò)合物[Cd(DzH2)2]2+。水相中Cd2+的濃度,在1.00×10-6 mol.L-1~1.00×10-4 mol.L-1范圍內(nèi)與峰電流成正比,檢測限為8×10-7 mol.L-1。將該方法用于實際樣品鎳-鎘電池的測定,并將分析結(jié)果與電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP-OES)進行比較。

7、r>   在水/MIBK-phen體系中,phen促進了Pb2+在液/液界面間的遷移,遷移過程為受擴散控制的不可逆過程,蜂電位在-0.331V(vs.Ag/AgCl)處。當pH為4.50時,phen在液/液界面間以分子態(tài)存在,生成絡(luò)合[Pb(phen)2]2+。
   在用針泵控制的化學(xué)水滴油電極基礎(chǔ)上,建立了由微量蠕動管泵控制的新的水滴油電極測定裝置,這種兩通的管泵電極不需要進行手動進樣,使測定過程大大簡化。對新的管泵電極進

8、行穩(wěn)定性和連續(xù)測定。
   對水相中不同濃度Pb2+的的遷移峰電流進行測定,在8.00×10-6mol.L-1~5.00×10-4 mol.L-1以及5.00×10-4 mol.L-1~1.00×10-3 mol.L-1范圍內(nèi)Pb2+濃度與遷移峰電流成正比。對不同濃度Pb2+進行測定,八種不同濃度Pb2+所得遷移峰電流相對標準偏差在1.38%~5.80%之間。
   對不同濃度的Cd2+進行連續(xù)測定,在慢速進樣條件下,進

9、樣45分鐘后,測定峰電流達到最大值并基本保持穩(wěn)定。對穩(wěn)定后不同濃度Cd2+遷移峰電流進行相對標準偏差計算:連續(xù)十次測定所得遷移峰電流相對標準偏差分別為0.714%,2.16%,1.26%,Cd2+濃度與平均峰電流成正比,線性回歸系數(shù)為0.991。快速進樣條件下,進樣10分鐘左右即可達到平衡,檢測口峰電流達到最大值,穩(wěn)定性良好。
   (3)在化學(xué)水滴油電極的基礎(chǔ)上,制備化學(xué)油滴水電極。選擇1,2-二氯乙烷(DCE)作為有機相,

10、Bmim[PF6]作為有機相支持電解質(zhì),鉑絲作為導(dǎo)電絲,使用三電極系統(tǒng),用于溶液中pH值的測定。
   使用油滴水電極對H+濃度進行測定時,H+濃度在2~12范圍內(nèi)均與峰電流成正比,支持電解質(zhì)的不同,會對H+的遷移峰電流測定產(chǎn)生影響,在有機相中加入十二烷基磺酸鈉(SDS)可以降低其他重金屬離子對H+測定的干擾。
   利用這種化學(xué)油滴水電極對實際樣品進行測定,分別測試了不同種類的果汁樣品和模擬染料廢水樣品。對這兩類不同的

11、樣品,在pH1.32至6.41范圍內(nèi),具有相似基底的樣品所測得的峰電流可以進行很好的擬合,相對標準曲線分別為Y=-4.4175-0.1583pH,Y=-7.8432+6.8546pH和Y=-2.6652-0.6030pH。這類含有大量果膠糖份且離子濃度較低的飲料樣品和容易在玻璃電極上發(fā)生吸附的染料樣品,由于使用玻璃電極不容易進行準確快速的測定,所以油滴水電極可以成為玻璃電極的有力補充。
   (4)與江蘇江分電分析儀器有限公司合

12、作,研制化學(xué)水滴油電極樣機。對制備的工作電極進行測試,工作電極的電阻不到十歐,導(dǎo)電性良好。將制備的工作電極進行上機測定,鎘離子的峰電流與濃度成線性關(guān)線,所得相對標準曲線Y=7.1968+10221.4X,線性相關(guān)系數(shù)0.997,電極穩(wěn)定性良好。將滴油電極裝置用于不同溫度樣品的測定,在7~41℃范圍內(nèi),溫度對測定結(jié)果幾乎沒有影響,可以適應(yīng)野外測定的需要。對不同濃度鎘離子進行上機在線測定,三種不同濃度鎘離子平均峰電流與濃度作圖,峰電流與濃度

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