同时脱除吡虫啉和啶虫脒农残的虚拟模板表面分子印迹的制备和应用.pptxVIP

同时脱除吡虫啉和啶虫脒农残的虚拟模板表面分子印迹的制备和应用.pptx

  1. 1、本文档共27页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

同时脱除吡虫啉和啶虫脒农残的虚拟模板表面分子印迹的制备和应用汇报人:2024-01-25

引言虚拟模板表面分子印迹技术概述同时脱除吡虫啉和啶虫脒农残的虚拟模板设计虚拟模板表面分子印迹聚合物的制备与表征同时脱除吡虫啉和啶虫脒农残的应用研究结论与展望contents目录

引言01

农药残留问题严重01随着农业的发展,农药的广泛使用导致了农产品中农药残留问题日益严重,对人类健康和生态环境造成了潜在威胁。吡虫啉和啶虫脒的危害02吡虫啉和啶虫脒是两种广泛使用的农药,具有较高的杀虫活性,但其残留会对人体健康和环境造成负面影响,如致癌、致畸、致突变等。虚拟模板表面分子印迹技术的优势03虚拟模板表面分子印迹技术是一种新型的分离技术,具有高选择性、高灵敏度、高稳定性等优点,可用于同时脱除多种农药残留。研究背景和意义

国内研究现状国内在农药残留脱除方面取得了一定的研究成果,如采用吸附、萃取、光催化等方法,但存在选择性差、效率低等问题。国外研究现状国外在虚拟模板表面分子印迹技术方面研究较为深入,已成功应用于多种农药残留的同时脱除,但该技术在国内尚处于起步阶段。发展趋势随着环保意识的提高和食品安全标准的日益严格,高效、高选择性的农药残留脱除技术将成为研究热点。虚拟模板表面分子印迹技术作为一种具有潜力的新型技术,将在未来得到更广泛的应用。国内外研究现状及发展趋势

0102研究目的本研究旨在通过虚拟模板表面分子印迹技术的制备和应用,实现吡虫啉和啶虫脒农药残留的高效、高选择性脱除,为农产品安全和环境保护提供技术支持。1.虚拟模板的设计与…通过计算机模拟和分子设计,构建与吡虫啉和啶虫脒结构相似的虚拟模板分子,并进行合成与表征。2.表面分子印迹聚合…以虚拟模板分子为印迹分子,选择合适的功能单体和交联剂,通过表面分子印迹技术制备具有高选择性的聚合物材料。3.聚合物的性能评价…对所制备的聚合物材料进行吸附性能、选择性、稳定性等方面的评价,并通过调整制备条件优化其性能。4.实际样品的应用研究将优化后的聚合物材料应用于实际农产品样品中吡虫啉和啶虫脒农药残留的脱除,考察其实际应用效果。030405研究目的和内容

虚拟模板表面分子印迹技术概述02

原理分子印迹技术是一种通过模板分子与功能单体之间的相互作用,在交联剂的作用下形成具有特定空穴结构的聚合物的技术。这种空穴结构在形状、大小和化学性质上与模板分子相匹配,因此可以选择性地识别和吸附目标分子。特点分子印迹技术具有高选择性、高灵敏度、良好的稳定性和可重复使用性等优点。它可以应用于复杂样品中目标分子的分离和富集,为环境监测、食品安全、生物医学等领域提供了一种有效的分析手段。分子印迹技术原理和特点

VS虚拟模板表面分子印迹技术是在传统分子印迹技术的基础上,引入计算机模拟和辅助设计手段,构建出与目标分子结构相似的虚拟模板。然后利用虚拟模板指导功能单体的选择和交联剂的合成,最终在固体载体表面形成具有特定识别位点的分子印迹聚合物。特点虚拟模板表面分子印迹技术结合了计算机模拟和实验验证的优势,可以大大提高印迹聚合物的选择性和吸附性能。此外,该技术还可以实现固体载体表面的功能化修饰,提高印迹聚合物的稳定性和重复使用性。原理虚拟模板表面分子印迹技术原理和特点

虚拟模板的设计与合成通过计算机模拟和辅助设计手段,构建出与目标分子结构相似的虚拟模板,并合成相应的化合物作为实际模板。交联剂的合成与聚合选择合适的交联剂,与功能单体在固体载体表面进行聚合反应,形成具有特定空穴结构的分子印迹聚合物。印迹聚合物的表征与应用对制备得到的分子印迹聚合物进行表征,如比表面积、孔径分布、吸附性能等。然后将其应用于实际样品中目标分子的分离和富集,评价其实际应用效果。功能单体的选择与合成根据虚拟模板的结构特点,选择合适的功能单体,并通过化学反应将其固定在固体载体表面。虚拟模板表面分子印迹技术制备流程

同时脱除吡虫啉和啶虫脒农残的虚拟模板设计03

吡虫啉和啶虫脒都属于硝基亚胺类杀虫剂,具有相似的分子结构,包括一个硝基亚胺基团和一个芳香环。吡虫啉和啶虫脒的分子结构吡虫啉和啶虫脒在水中溶解度较低,但在有机溶剂中溶解度较高;它们具有较高的蒸气压和较低的亨利常数,易于挥发和迁移。理化性质吡虫啉和啶虫脒对哺乳动物低毒,但对水生生物高毒,且具有内分泌干扰效应。毒性目标农药分子结构特点和性质分析

初始虚拟模板设计基于吡虫啉和啶虫脒的分子结构特点,设计包含硝基亚胺基团和芳香环的虚拟模板分子。分子结构优化利用量子化学方法对初始虚拟模板分子进行结构优化,以获得能量最低、最稳定的构象。分子描述符计算计算优化后虚拟模板分子的分子描述符,如分子量、极性、疏水性等,为后续相互作用模拟提供数据支持。虚拟模板分子结构设计和优化

利用分子对接软件将优化后的虚拟模板分子与吡虫啉和啶虫脒进行对接

文档评论(0)

kuailelaifenxian + 关注
官方认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体太仓市沙溪镇牛文库商务信息咨询服务部
IP属地上海
统一社会信用代码/组织机构代码
92320585MA1WRHUU8N

1亿VIP精品文档

相关文档