高海月博士是一名在化学分析行业贡献**的科研工作者,她的论文**《一种快速检测百草枯和或敌草快的方法及试剂盒》等以及论文《基于有孔壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱的芥子气现场检测新方法》等对当代化学检测、食品检测、有毒物质检测方面的建议与**有着深远的影响。
芥子气(Sulfur mustard,)是化学战剂中糜烂性毒剂的典型代表,具有多靶点多位点中毒损伤、作用持久、无*解毒药等特点,被称为“毒剂**”。SULFUR MUSTARD是日本遗弃在华化学武器的主要构成部分,对我国公民人身安全和生态环境存在着巨大的潜在威胁,由于合成工艺简单,亦存在被恐怖分子用于化学恐怖袭击的高风险性。因此,亟需发展实时快速、准确可靠、高灵敏的SULFUR MUSTARD 现场检测新技术方法。
传统的芥子气检测方法是利用其烃化性质或形成复合物的性质与化学试剂反应,采用比色法进行检测。常用的有麝香草酚酞(蓝色试剂)法、C-(4-硝基苄基)吡啶法(DB-3法)、亚硝基铁氰化钠法、硫脲-镍盐试剂法等。
随着现代仪器分析技术的发展,芥子气的仪器检测如离子迁移率谱仪、火焰光度检测器等现场侦检装备也取得进展。气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)检测芥子气原形及其水解产物硫二甘醇的分析方法已较成熟,并已应用于实际样品如土壤、粮食、尿样等的检测。像采用气相色谱火焰光度法检测土壤中残留微量芥子气的方法已经达到0.05mg/kg的定量检测限,但仍**中国环境标准规定土壤中芥子气允许残留浓度0.02mg/kg的上限。
高海月博士等人在其论文《基于有孔壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱的芥子气现场检测新方法》中提出了一种全新的检测方法。目前,针对SULFUR MUSTARD 及其相关物发展的主要现场检测技术以光学传感、火焰光度检测、离子迁移谱等为主,但常会出现假阳性和误报现象。表面增强拉曼光谱(Surface-enhanced Raman spectroscopy,SERS)技术,可提供与分子结构相关的特征拉曼指纹图谱信息,且谱峰清晰尖锐,特异性强,较好地克服了上述技术的不足。同时,SERS 技术具有无损探测、水溶液无干扰、响应快、灵敏度高等优点,近年来逐渐在多种分子的现场检测中得到应用。
高海月博士等人在论文中表示在实验过程中,去分析物纯品,以乙晴为溶剂配成1000mg/L的储备液,各浓度标准溶液由储备液以**纯水逐级稀释而成,每次用前新鲜配置。在SULFUR MUSTARD及其相关物的SERS检测中取500 μL Pinhole SHINs,5000 r/ min 离心5 min,除去上清液,向浓缩的粒子中分别加入200 μL 分析物溶液和5 μL 团聚剂溶液,混合均匀后移至96 孔酶标板中进行SERS 检测。拉曼光谱均在激光功率300 mW,积分时间10 s 下测得。
在论文最后,高海月博士等人总结道,此篇论文建立了基于有孔壳层隔绝纳米例子增强拉曼光谱技术的SULFUR MUSTARD及其相关的现场检测新方法。以Pinhole SHINs 为基底, 适当加入团聚剂可诱导产生大量SERS“热点”,实现了低至10 μg/ L SULFUR MUSTARD 的便携式拉曼光谱快速检测。本方法简单快速、灵敏度高、重现性好,可直接应用于环境水样中SULFUR MUSTARD 的现场检测。本研究探讨了SULFUR MUSTARD 及其相关物结构与其SERS 响应间的相关关系, 并为SULFUR MUSTARD 的现场检测提供了新方法。
高海月等人的这篇论文中的观点与创新获得了化学物质检测领域*学者的一致认可,间接的为国家后期检测发现芥子气提供了便捷,经过高海月所带领的研究团队的不断攻关,实现了该领域在学术上的重大突破突破,为维护社会的安定奠定了重要的基础。
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词条说明
餐饮油烟废气、工业废气和机动车尾气被视为城市的三大“污染**”。研究发现,在常温下,整个炒菜过程产生的油烟污染物大致可以分为3类。第一类为可沉降颗粒,其粒径在10微米以上,受地球重力的影响,它们不会对大气造成持久性污染。第二类为可吸入颗粒,其粒径在0.01~10微米之间,其*多数为餐饮源排放的细颗粒PM2.5。第三类主要为**气态污染物,是挥发性**物(VOCs)的重要来源,挥发性**物是大气
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