双酚A分子印迹微球和纳米纤维的制备、性能和识别机理的研究.docx
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双酚A分子印迹微球和纳米纤维的制备、性能和识别机理的研究.docx
双酚A分子印迹微球和纳米纤维的制备、性能和识别机理的研究双酚A分子印迹微球和纳米纤维的制备、性能和识别机理的研究摘要:双酚A(BPA)是一种常见的工业化学品,广泛应用于塑料、树脂和涂料等行业。然而,长期接触双酚A可能对人体健康造成潜在威胁。因此,研究双酚A的检测和识别方法对人体健康具有重要意义。本研究通过印迹技术制备双酚A分子印迹微球和纳米纤维,并对其性能和识别机理进行了研究。关键词:双酚A;印迹技术;微球;纳米纤维;性能;识别机理1.引言双酚A是一种广泛存在于塑料制品中的化学物质,它具有内分泌干扰性和潜
双酚A分子印迹微球和纳米纤维的制备、性能和识别机理的研究的综述报告.docx
双酚A分子印迹微球和纳米纤维的制备、性能和识别机理的研究的综述报告双酚A(BPA)是一种常见的含酚类有机化合物,广泛应用于塑料、树脂、涂料等领域中。然而,BPA的生物学效应引起了公众的广泛关注。因此,为了减少人类暴露于BPA的风险,开发一种高效的BPA检测方法变得十分重要。分子印迹技术是一种利用分子和特定配对物相互作用的高度选择性识别技术。利用分子印迹技术制备的BPA分子印迹微球和纳米纤维可以用于高灵敏度、高选择性和高稳定性的BPA检测。制备BPA分子印迹微球和纳米纤维的步骤通常包括四个方面:模板分子选择
双酚A印迹聚合微球制备、识别机理及固相萃取研究.docx
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壬基酚和双酚A双模板分子印迹聚合物的制备方法、壬基酚和双酚A分子印迹柱及其应用.pdf
本发明公开了一种壬基酚和双酚A双模板分子印迹聚合物的制备方法,包括印迹分子与功能单体发生相互作用、聚合反应、印迹分子的去除等步骤;本发明还公开了一种壬基酚和双酚A分子印迹柱,该分子印迹柱的填料为壬基酚和双酚A双模板分子印迹聚合物。本发明所提供的壬基酚和双酚A分子印迹柱,可特异性吸附壬基酚和双酚A;本发明也公开了壬基酚和双酚A分子印迹柱的一种应用,它可应用于检测食品中的壬基酚和双酚A,不需要使用同位素内标法,降低了成本;检测效率高,萃取回收率达90%以上,解决了因为双酚A和壬基酚含量较低,基质多样、干扰严重