[发明专利]玻璃微米孔道的制备方法及利用其对碱金属离子分离有效

专利信息
申请号: 202011065701.5 申请日: 2020-09-30
公开(公告)号: CN112284844B 公开(公告)日: 2022-06-21
发明(设计)人: 刘楠楠;叶婷艳;谭诗仪;黄少铭 申请(专利权)人: 温州大学
主分类号: G01N1/28 分类号: G01N1/28;G01N27/26;G01N21/73;C03B23/047
代理公司: 北京中建联合知识产权代理事务所(普通合伙) 11004 代理人: 周娓娓
地址: 325015 浙江省温州市瓯*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 玻璃 微米 孔道 制备 方法 利用 碱金属 离子 分离
【权利要求书】:

1.复合物修饰的玻璃微米孔道的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:

步骤一:制备玻璃微米孔道;

步骤二:配制好能够反应生成Z5HN@DAC12N4O10复合物的A,B溶液,其中,A溶液为4, 13-二氮杂-18-冠醚-6的溶液,B溶液为六水硝酸锌的溶液,

步骤三:制备Z5HN@DAC12N4O10复合物修饰的玻璃微米孔道;

在步骤一中制备的玻璃微米管的尾部利用注射针头注入一定体积的A溶液,然后将注射好A溶液的玻璃微米管插入B溶液中,吸取一定量的B溶液,让A和B溶液在玻璃微米管的针尖产生反应形成Z5HN@DAC12N4O10复合物,得到具有功能性纳米孔道的纳米器件。

2.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤一包括如下步骤:

s1,将玻璃材料管置于体积比为1:1的浓硫酸、过氧化氢混合溶液中,超声处理,然后用高纯水、乙醇冲洗,后将其置于高纯水中备用;

s2,将洗净的玻璃材料管,用乙醇冲洗,并用氮气吹干,备用;

s3,再将玻璃材料管在P-97拉制仪上拉制成合适孔径的玻璃微米孔道。

3.如权利要求2所述的制备方法,其特征在于,玻璃材料管外径为1.2 mm,内径为0.6mm,长度为10 mm。

4.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤一中制备的玻璃微米孔道的纳米孔径为23±3μm。

5.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤二的配制步骤为:s1,配制溶液A:将104.9 mg的4,13-二氮杂-18-冠醚-6溶于5 mL二氯甲烷和5 mL甲醇溶液;

s2,配制溶液B:将185.8 mgZn(NO3)2•6H2O分散于10 mL甲醇溶液;

s3,将上述A,B溶液密封置于冰箱里备用。

6.如权利要求5所述的制备方法,其特征在于,冰箱温度为4±0.5℃。

7.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤三的修饰处理时间8h。

8.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤三加入的A和B溶液的体积分别是注射器的两滴;修饰处理需垂直放置。

9.利用如权利要求1-8任一项所述的方法制备得到的复合物修饰的玻璃微米孔道对碱金属离子分离的方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤一,将所述制备方法所制备基于Z5HN@DAC12N4O10复合物修饰的玻璃微米孔道与Ag/AgCl电极连用作为闭合电路的检测器;

步骤二,通过皮安计,电化学工作站测量其电流变化,获得Z5HN@DAC12N4O10复合物特异性对应的碱金属子的电流数据;

步骤三, Z5HN@DAC12N4O10复合物修饰的玻璃微米孔道与密封膜连用形成单孔道的器件,在孔的左边加入一定体积的混合碱金属离子溶液,在孔道右边加入一定体积的超纯水,并且经过一定时间通过电感耦合等离子体发射光谱仪检测通过孔道的碱金属离子的浓度。

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