分析化学中的分离技术_谷学新

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DOI:第10.13595/j.3cnki.issn1000-0720.2001.010520卷第期分析试验室Vol.20.No.3

2001年5月          ChineseJournalofAnalysisLaboratory          2001-5

分析化学中的分离技术

谷学新 教授,研究生导师,北京市微量元素学会常任理事。主要研究方向有微量无机、有机成分的分离富集方法研究;中草药有效成分的分离提取及测定。1990年在日本国立富山大学研修,1995年在京都立大学和私立创价大学合作研究。曾主持两项北京市自然基金项目及多项合作项目。已在国内外公开发表

科研论文30多篇,其中10篇在Talanbta.Anal.Chim.Acta

等刊物上发表。1998年获北京市科学技术进步三等奖。(通讯处:北京西三环北路150号,首都师范大学化学系,

100037)

邹 洪 副教授,研究生导师。1986年毕业于西北大学化学专业。1997年毕业于中国科学技术大学研究生院(北京),获分析化学博士学位,在读期间获中国科学院周光召院长奖学金“优秀奖”。主要从事电分析化学及分离技术方面的研究与应用工作,已发表学术论文40余篇。(通讯处同上

)

朱若华 副教授,研究生导师。1988年于山西大学化学系获得硕士学位,1998年荷兰阿姆斯特丹大学分析化学系获得博士学位,现首都师范大学化学系工作。从1985年起一直从事发光分析技术的研究,固体基质室温磷光技术的研究,微型化分离技术中荧光检测技术、毛细管电泳中柱后反应检测研究,近年来

在国际和国内学术刊物上发表论文30余篇。现主要从事毛细管电泳分析和分离富集技术在环境、生物、医学等学科中的应用研究工作。(通讯处同上)

摘 要:本文是《分析试验室》定期评述中“分析化学中的分离技术”开篇。主要评述了1995年至2000年国内分析化学中的分离技术的发展。内容分概述、沉淀-共沉淀、萃取、静态与动态吸附及新技术,如浮选、膜分离、超临界流体萃取、分子烙印等。引用文献464篇。关键词:分离富集;综述

中图分类号:O65  文献标识码:A   文章编号:1000-0720(2001)03-0096-13

基金项目:北京市自然科学基金资助项目(2972003)

1 概述

随着科学技术的发展,对分析化学中的分离技术的要求越来越高。面对日益复杂的样品,要求进行μg/mL、ng/mL甚至是pg/mL数量级的痕量分析。因此,经典分离技术在不断完善的同时,新的分离技术应运而生,以满足生命科学、生物工程、合成药物、环境科学、材料科学等领域发展的要求。从大量的文献可以看出二十世纪最后的5、6年中,分子烙印分离技术、超临界流体萃取技术以及固相微萃取技术等新的分离技术有了惊人的发展,不但操作简便快速,选择性好,实现了分子识别和手性拆分,而且自动化程度也越来越高。在此期间,国内有多次学术会议涉及分离技术的内容[A1~

A14]

,出版了一些专著[A15~

A20]

,大量学者就与分

离技术相关的各种方法手段以及应用进展做了评述,主要内容列于表1。

表1 有关分离技术的综述Tab.1 Reviewsonseparationtechnology

综述内容

分离富集技术在现代发射光谱分析中的应用进展吸附浓缩/热脱附技术进展大环分子载体液膜传输现代分离分析技术进展与应用共沉淀分离富集法应用与进展活性炭分离富集技术应用新进展

巯基化合物分离富集技术应用进展

SFE和SPFE在环境样品预处理中的应用

超临界流体萃取-超临界流体色谱联用在生药分析中的应用

超临界流体萃取在天然药物分析中的应用超临界流体萃取技术与其它分析技术的联用超临界流体萃取技术应用及展望超临界流体萃取在环境分析中的应用超临界色谱法分离手性药物

超临界二氧化碳萃取环境样品中金属离子研究进展超临界流体色谱法分离手性化合物进展

分子模型在对映体分离的手性识别机理研究中的应用

对映体制备性分离方法的进展分子烙印技术在手性分离中的应用杯芳烃衍生物在分析化学中的应用卟啉及其类似物超分子功能与分析应用分子烙印技术在分析化学中的应用环糊精用于分子识别分析新进展毛细管电泳在手性分离中的应用

文献号A21A22A23A24A25A26A27A28A29A30A31A32A33A34A35A36A37A38A39A40A41A42A43A44

续表1

综述内容

高效毛细管带耐用分离手性物质手性药物的毛细管电泳拆分环糊精系统超高速平板通道毛细管电泳90年代中期的毛细管电泳缠结聚合物溶液毛细管电泳

毛细管电色谱研究进展样品堆积-毛细管电泳的柱上浓缩技术亲合毛细管电泳研究进展开管毛细管电色谱进展

手拆性分中的非环糊精-毛细管区带电泳体系毛细管电色谱进展

毛细管电泳中聚合物溶液筛分脱氧核糖核酸毛细管电泳在手性化合物分离中的应用固相萃取技术在生物样本分析中的应用与进展聚合物-盐-水液-固萃取新体系的研究现状与前景固相微萃取法的应用与进展固相萃取法在环境检测中的应用微晶萘固液萃取在分离富集中的应用

固相微萃取技术及其在有机锡和有机汞分析中的应用

固相萃取

稀土元素分离和测定方法的新进展萃取色谱分离稀土元素进展稀土元素的环烷酸萃取研究进展分析化学中金的溶剂萃取的进展高效膜色谱的发展与应用亲合膜色谱研究进展

螯合-吸附分离技术在富集微量元素中的应用POLYORGS型螯合吸附剂富集贵金属新进展析相液液萃取法

流动注射在线共沉淀预分离富集与原子吸收光谱联用进展

流动注射在线分离浓缩技术在原子吸收光谱分析中的应用

光学活性高分子的手性固定相高效液相色谱蛋白质手性固定相浸透限制固定相及其应用高效液相色谱环糊精键合固定相

包覆聚合物高效液相色谱柱填料的研究进展环糊精高效液相色谱固定相的研究进展金属络合物作气相色谱固定相进展大环化合物色谱固定相分离机理研究进展高效液相色谱用硅质填料的进展离子色谱固定相的发展中空纤维膜萃取方法进展磁微球及其在生化分离中的应用在线电化学分离分析方法

文献号A45A46A47A48A49A50A51A52A53A54A55A56A57A58A59A60A61A62A63A64A65A66A67A68A69A70A71A72A73A74

表2 沉淀-共沉淀法的应用

Tab.2 ApplicationofprecipitationandCo-precipitation

应用

碳酸锶共沉淀富集微量镉

共沉淀富集岩石和土壤中的稀有和稀土元素

硫化物共沉淀富集钢铁废水中的铋氢氧化镁共沉淀富集饮料中的铅氢氧化镁沉淀分离土壤中的可溶性稀土元素

氢氧化镧共沉淀富集高纯钨酸钠中的痕量金属杂质

氢氧化镧共沉淀富集高纯钨酸钠中的痕量铍钪镱锌

砷共沉淀分离金属铋中的痕量碲+-Ni2DDTC共沉淀流动注射预富集痕量铜

草酸钙共沉淀分离富集骨骼中稀土元素

氢氧化镧共沉淀富集氧化钨中痕量金属元素

Ni-1-(吡啶偶氮)-2-萘酚共沉淀富集碱金属盐中痕量铅

Bi2S3非过滤共沉淀富集水中镉铜铅Cu(Ⅱ)-PDC共沉淀富集碱土金属中的痕量铅

CuS共沉淀分离富集磷石膏中痕量镉亚铁氰化钾-草酸钾沉淀分离多种易水解金属离子溶液中游离酸

氢氧化铁共沉淀分离富集高纯铜中铅铋碲

氢氧化钠共沉淀分离铜钯的动力学研究及应用

测定方法FAASXRFAFAASFAASICP-AESICP-AESICP-AES示波极谱FAAS分光光度同位素示踪中子活化ICP-AESFAASFAASFAASGAAS酸碱滴定ICP-AES光度法

文献号B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15B16B17B18

合,使富集倍数提高而应用于痕量分析,与流动注射分析结合克服了耗时长的不足,应用范围不断扩大。有关沉淀-共沉淀技术的应用见表2。

A75A76A77A78A79A80A81A82A83A84A85A86A87A88

3 萃取法

萃取分离是一种常用的分离和富集方法,该法具有选择性好、回收率高、设备简单、操作简便、快速、易于实现自动化等特点[A16]。不足之处为萃取剂昂贵、过程烦琐。近年来,在原有基础上,化学工作者不断创新,开发了固相萃取、固相微萃取、超临界流体萃取以及微波萃取等技术,使萃取技术以更快的速度发展,为生命科学的研究、药物分析等提供了有效的分离方法。现将该技术分类汇总如下。3.1 液-液萃取

有关液-液萃取技术的应用见表3。

2 沉淀-共沉淀

沉淀-共沉淀法是一种经典的分离技术,至今仍得到广泛的应用[A16]。近年来与具有高选择性的固体进样仪器结

97

表3 液-液萃取体系

 Liquid-liquidextractsystemTab.3应用

HCl-KSCN体系季铵盐(TOMA·Cl)萃取痕量铜

酮类试剂萃取铼

等色染料离子对萃取水中微量铜N,N-二乙甲基酰胺代甲基膦酸二正己酯萃取金(Ⅲ)二(2,2,4-三甲基戊基)膦酸萃取分离稀土元素

液/液界面电化学分析在双水相萃取中的应用聚乙二醇-硫酸铬-铬黑T体系从铁钴镍中萃取分离镉异丙基膦单(1-己基-4-乙基)辛酯萃取分离锆钍钛铁镥8-羟基喹啉和巯基苯骈噻唑萃取水中痕量金属元素

苯甲酰胺胲(BPHA)-甲基异丁基酮(MIBK)萃取钢中痕量稀土元素络合萃取法处理工业含酚废水MoCTM100TD新萃取剂萃取La(Ⅲ)和Ce(Ⅲ)

BPMOPD对硫酸介质中钪的萃取

-间接测定人发中离子缔合剂萃取I3痕量铬

铁钴镍铜锌镉铝在聚乙二醇-硫酸铵-茜素S中的萃取分离二硫化碳-吡啶-异丙酮萃取盐酸大观霉素

煤油萃取钪P507-N7301-邻菲罗啉-高氯酸-1,2-二氯乙烷萃取动物骨骼中铜锌镉铁

HBTMPTP与Cyanex925协同萃取Se(Ⅲ)

乙醚萃取NaOH和HCl反萃取水中微量酚和芳胺碘-四氯化碳萃取矿石及水中的痕量铜

PEG/硫酸铵双水相萃取发酵粉中的T-淀粉酶和蛋白酶

2+离子对1,2-二CdI2-4·Fe(phen)3氯乙烷萃取水中痕量镉

电泳萃取有机溶液中的染料TOA·HA第三液相萃取钢铁中痕量钼2-二乙基己基膦酸单2-乙基己酯萃取氧化物中稀土杂质

ADPC-MIBK萃取高纯氧化钐中的铜和铅

C12NE-SDS阴阳离子表面活性剂萃取色氨酸衍生物及牛血清白蛋白

测定方法光度法示踪法光度法光度法、原子吸收法X-荧光分析循环伏安法光度法光度法光度法ICP-AES光度法光度法光度法光度法光度法光度法光度法AAS光度法光度法光度法光度法光度法光度法光度法AES石墨炉原子吸收紫外/荧光

文献号C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C20C21C22C23C24C25C26

续表3

应用

双(正辛基亚磺酰)乙烷-磷酸三丁酯协同萃取钯硫酸铵-碘化物-结晶紫-丙醇萃取镉微波萃取土壤中PAHS

Cyanex923萃取15中稀土离子硝酸盐

硫氰酸盐-三辛基氧化膦萃取锂精矿中的钛

P204萃取CeO2标准物质中La、Pr、Nd、Sm、Gd、YKI-罗丹明B离子缔合物萃取测定皮蛋中微量铅

铜铁试剂-MIBK萃取纯铅以及铅基合金中的微量铜铋

C272及协萃剂C274萃取分离稀土的性能试验

苯异硫脲基乙酸萃取钯氯化钠-二乙基二硫代氨基甲酸钠-丙醇萃取铜

敌百虫萃取分离的研究18-冠-6-溴百里酚兰-氯仿萃取盐卤中的痕量铷

硫酸铵-丁二酮肟萃取分离钴镨铷分离萃取剂的研究丙醇-溴化十六烷基三甲铵-硫酸铵萃取分离汞

杯[8]芳烃萃取分离铷的研究二元有机酸络合萃取的研究

丁二酮肟-氯仿萃取氢氧化铝中的痕量镍

抗坏血酸-硫氰酸钾-MIBK萃取分离土壤痕量钼聚乙二醇-硫酸铵萃取铬(Ⅵ)-二苯偶氮羰酰肼的研究与应用

软配位原子效应在锌镉分离中的应用硫酸铵-锌试剂-Tween-80体系分离铜钴镍锌镉锰

DDTC-CCL4萃取尿中痕量碲三乙醇氨-氢氧化钠萃取钨精矿中痕量钍2-乙基己醇萃取微量镓

石油醚-硝酸萃取叠氮树脂中痕量铜铁

双硫腙-四氯化碳萃取海产品中痕量硒

测定方法电子吸收/红外光谱光度法HPLC光度法光度法ICP-AES光度法AAS

文献号C29C30C31C32C33C34C35C36C37

光度法光度法光度法GFAAS光度法ICP-AES光度法光度法红外光谱AASGFAAS光度法AAS光度法AFS光度法FAASFAAS光度法

C38C39C40C41C42C43C44C45C46C47C48C49C50C51C52C53C54C55C56

3.2 固相萃取及固相微萃取技术

C27C28

90年代提出的固相萃取(SPE)及固相微萃取(SPME),是一种有效的分离富集痕量成分的方法。此方法具有分离速度快、操作简单、萃取效率高、无乳化等优点,在环境分析、药物分析、形态分析等方面有广泛的应用。现将近年来

的工作总结列于表4。

表4 固相萃取及固相微萃取

Tab.4 Solidphaseextractandmicrosolidphaseextract

应用

固相萃取测定生物检材中安眠酮双柱富集固相萃取测定钯、锶固相萃取测定有机汞

固相萃取全血及肝脏中的三环类抗抑郁类药物

固相萃取丹参中丹参酮环境水中灭多威的固相萃取铬络合物的固相萃取

在线固相萃取预富集不同形态的汞SPE萃取全血中氯氮平药物土壤中麦草灵的固相萃取固相萃取富集水中多环芳烃水中萘及硝基萘的固相微萃取固相萃取血中杀鼠迷和杀鼠灵新固相微萃取大气中芳烃物质固相萃取直接测定微量药物固相微萃取中高分子涂层的研究萘相萃取微量锌

微晶萘固液萃取矿样中微量金固相微萃取测定多环芳烃

水中2,4-二硝基苯酚的固相微萃取水中氯苯类化合物的固相微萃取固相萃取多种生物样品中微量元素非平衡体系固相微萃取快速检测水中有机污染物

棕榈油中低浓度二甲苯的固相微萃取水中12种有机氯化合物的固相微萃取

固相微萃取测定水中1-萘酚固相萃取空气中甲磺隆

纺织品及皮革制品中禁用偶氮染料的固相微萃取

固相萃取水中有机磷农药

固相萃取检测淮河水中有毒有机污染物

固相膜萃取水中邻苯二甲酸酯C18固相萃取水中邻苯二甲酸酯固相微萃取实验条件的优化固相萃取测定烟草中的农药残留量固相萃取分析酒中有机酸水中氯苯系化合物的固相微萃取卷烟烟丝香气成分的固相微萃取微型化固相萃取测定稀土元素固相萃取血肝尿中巴比妥类药物固相微萃取测定饮用水中氯仿固相萃取酱油中有机酸固相微萃取测定海水中角鲨烯固相萃取地表水中痕量多环芳烃化合物

测定方法紫外导数FAASHPLCGC/NPD光度法GC光度法HPLC/AASGC/NPDHPLCHPLCGC/MS紫外导数GC紫外GC光度法ICP-AESGC/MSGC/MSGCICP-AESGC/MSGCGCGCHPLCGC/MSGCGCGCGCGC/MSGCHPLCGCGC/MSICPAES紫外差示导数

GCHPLCGC/MSHPLC

文献号C57C58C59C60C61C62C63C64C65C66C67C68C69C70C71C72C73C74C75C76C77C78C79C80C81C82C83C84C85C86C87C88C89C90C91C92C93C94C95C96C97C98C99

应用

Tween80-KSCN-H2O液-固萃取体系对金属离子的分离聚乙烯醇吡咯啉酮-盐-水液固萃取体系中溴络阴离子的萃取行为

聚乙烯醇缩对甲酰基苯偶氮变色酸液固萃取分离镉铜镍聚乙烯基吡咯烷酮-盐-水固液萃取分离金铂钯溴络阴离子聚乙烯醇缩-5-甲酰基-2,4-二羟基偶氮安替比林液固萃取镍

聚乙烯醇吡咯啉酮-Tween40液固萃取分离锆钪锌

聚乙烯醇缩甲酰基苯偶氮变色酸液固萃取镍

Tween80-硫酸铵-1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚-磺酸萃取分离钯钴镍锌镉锰铝硫酸铵-锌试剂-Tween80萃取分离铜钴镍锌镉锰

盐-水液固萃取痕量钴Tween80-新席夫碱萃取剂的合成以及其在反相纸色谱中的应用

萃取色层富集环境水中痕量铜PTFE-乙醚柱反相萃取分离镓铟TBP-NH石蜡固液萃取镧系元4SCN-素续表4

应用

微晶萘固相萃取地质样品中的痕量铟水中氯苯系化合物的固相微萃取

微晶萘负载PMPB预富集生物样品中痕量稀土元素

测定方法ICP-AESGCICP-AES

文献号C100C101C102

3.3 非有机溶剂萃取技术

非有机溶剂萃取技术近年来的工作列于表5。

表5 非有机溶剂萃取

Tab.5 Non-organicsolventextractsystem

测定方法光度法光度法光度法光度法光度法光度法光度法光度法光度法光度法 紫外红外 核磁

AAS光度法光度法

文献号C103C104C105C106C107C108C109C110C111C112C113C114C115C116

4 静态与动态吸附4.1 吸附剂

近年来各种吸附剂及树脂的应用有了很大发展,吸附剂是对某些痕量成分进行选择性吸附,其吸附机理随吸附剂的结构、性能不同而不同。90年代以来,更多的是传统吸附剂的改性,在母体上引入具有选择性吸附或螯合功能基团,以实现对单一成分或多种成分的选择性分离富集。其特点是富集倍数大、操作简便,广泛应用于冶金、医药、环保等方面。根据吸附剂的不同可分为巯基棉类吸附、活性炭吸附、泡沫塑料吸附、壳聚糖吸附、聚胺类吸附、改性纤维吸附等[A26,A27,A37]。首次报道用纳米材料作为理想的分离富集材

99

料。下面将有关工作汇总如表6。

表6 吸附色层分离Tab.6 Absorptionseparation

吸附剂类型

研究与应用文献号

巯基棉富集5-Br-PADAP光度法测定矿

D1

石中痕量铟

巯基葡糖凝胶分离富集光度法测定镉的研

D2

巯基棉吸附分离-DPC光度法测定钢铁中

D3

痕量铋

巯基葡糖凝胶分离微乳液介质1-(2-吡啶

D4

偶氮)-2-萘酚光度法测定镍

巯基棉分离萃取光度法测定水中痕量硒D5巯基棉富集化学发光测定水中痕量砷巯基棉葡糖凝胶分离富集光度法测定痕量铜

巯基棉分离富集FAAS测定碱土金属试

巯基棉型

剂中痕量铅

黄原酯棉分离富集FAAS测定痕量银巯基棉富集GC/AAS联用测定水中丁基锡化合物

巯基棉富集-TMK-Tween80光度法测定矿料中的金

巯基棉富集分离水中痕量汞的探讨巯基棉富集脉冲AAS测定水中痕量铅二苯硫脲-三辛胺棉富集分离液珠萃取比色法测定金银

巯基葡聚糖凝胶分离富集催化动力学光度法测定微量钴

磺化棉的特性及对金属离子的吸附在线流动注射-巯基棉分离富集ICP-AES测定粮食中铜铅镉巯基棉分离富集-慢扫速示波记时电位法测定尿中微量铅

FIA活性碳纤维在线富集水中痕量元素及ICP-AES检测

活性炭-水杨基荧光酮吸附富集痕量钨负载碳粉分离富集AAS测定纯铝中铁锰铜锌

活性炭吸附分离-FAAS测定钼中钴镍铜锌

活性炭吸附富集GC测定污染水中痕量硫双威

活性炭富集催化极谱法测定地表水中铅镉活性炭富集FAAS测定酱油中痕量铅活性炭纤维吸附/热解脱/毛细管气相色谱测定VOCS

活性炭富集二苯偶氮羰酰肼光度法测定水中痕量钒

负载水杨基荧光酮-活性炭富集光度法测定水中痕量钒

茜素紫修饰活性炭分离富集水中痕量钨活性炭纤维去除水中有机污染物

D6D7D8D9D10D11D12D13D14D15D16D17D18D19D20D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30

壳聚糖类续表6吸附剂类型

研究与应用文献号

X-射线荧光直接测定吸附在泡沫塑料上

D31

的金

泡沫塑料吸附-溶出计时电位法测定地质

D32

样品中的痕量铊

泡沫塑料对金属离子吸附性能及微量钴的

D33

测定

巯基泡沫塑料富集XRF测定矿石中的金D348-羟基喹啉-酚酞-改性聚氨酯泡沫塑料分

D35

离水中微量镉

螯合泡沫塑料分离富集贵金属的研究D36泡沫塑料分离富集痕量铊

HOX-DBM协萃剂泡沫塑料富集光度法测定痕量铋

泡塑负载正三辛胺萃取石墨炉原子吸附测定痕量金

甲壳素色谱柱富集-快速光度法测定环境试样中痕量铁

水杨醛改性壳聚糖对金属离子的吸附性能甲壳素色谱柱富集-柱前显色光度法测定环境水样中的微量铝

水中痕量Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)交联壳聚糖吸附光度法测定

交联壳聚糖分离富集冷原子吸收分光光度法测定痕量无机汞

壳聚糖富集FAAS测定天然水中痕量镉壳聚糖柱富集离子对高效液相色谱分离测定海水中镍铜锌

交联壳聚糖冠醚的合成及其对金属离子的吸附性能

接枝羧基壳聚糖的合成及其对重金属离子的吸附性能

交联壳聚糖乙酸酯冠醚对金属离子的吸附性能研究

可再生甲壳素吸附铬(Ⅵ)的研究交联壳聚糖在硒的形态分析中的应用脱乙酰基甲壳素选择吸附光度法测定微量铜

交联壳聚糖乙酸酯冠醚对金属离子吸附性能研究

端烯丙基苯并15-冠-5接枝壳聚糖对金属离子的吸附性能

甲壳素母体螯合树脂预富集GFAAS测定水中痕量银

壳聚糖母体螯合树脂预富集GFAAS测定痕量金

巯基壳聚糖富集FAAS测定天然水中铅镉

D37D38D39D40D41D42D43D44D45D46D47D48D49D50D51D52D53D54D55D56D57

泡沫塑料型

活性炭型

吸附剂类型

研究与应用文献号

二苯硫脲纤维素分离富集原子吸收测定地

D58

质样品中痕量金8-羟基喹啉-5-磺酸纤维微柱分离富集

D59

ICP-AES同时测定多种金属元素8-羟基喹啉纤维柱分离富集ICP-AES测

D60

定多种痕量元素

罗丹宁纤维富集流动注射在线分析地质样

D61

品中微量银

氨基羧酸纤维分离富集ICP-AES同时测

D62

定多种痕量稀土元素8-羟基喹啉纤维分离富集ICP-AES测定

D63

多种痕量稀土元素

乙酸纤维素富集AAS测定金D64二苯硫脲纤维素分离富集AAS测定地质

D65

样品中痕量钯

氨基乙酸纤维柱分离富集ICP-AES测定

D66

海水中痕量钼和钒二硫代氨基甲酸盐-纤维富集ICP-AES测

D67

定多种痕量元素EDTA-纤维微柱同时富集ICP-AES测定

D68

多种痕量元素

吡咯烷二硫代甲酸铵纤维素表征及其填充

D69

小柱测定大气中铅颗粒状8-羟基喹啉螯合纤维素交换剂分

D70

离富集铂钯

二苯硫脲纤维素分离富集FAAS测定地

D71

质样品中痕量银

聚丙烯腈氨基膦酸型螯合纤维对汞的吸附

D72

性能

纤维微柱富集萃取光度法测定痕EDTA-D73

量铜

MBM新型螯合纤维素富集AAS测定痕

D74

量铅镉铜镍

膦酸螯合纤维素富集-AES测定微量镓铟D75球状苯基纤维素填料在低压疏水制备色谱

D76

分离天然菠萝酶中的应用

负载镧纤维吸附剂对氟离子的吸附性能碳化纤维树脂捕集大气中痕量多环芳烃GC/MS测定

纤维柱分离富集FAAS测定氯化钴溶液中的锌

聚酰胺富集光度法测定银聚酰胺富集双波长同时测定金银

聚酰胺型

聚酰胺富集碘-四氯化碳萃取光度法间接测定矿石中痕量金

聚酰胺分离光度法测定Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)聚酰胺和负载聚酰胺树脂富集分离环境水中的无机汞

聚酰胺富集分离光度法测定环境样品中的痕量铊

D77D78D79D80D81D82D83D84

吸附剂类型

研究与应用

聚冠醚分离富集微量镉

固氮蓝藻分离富集GFAAS测定痕量Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)

活性氧化铝富集FAAS测定Cr(Ⅲ)和

其它

Cr(Ⅵ)

酸性铬蓝K键合硅胶分离富集痕量元素的研究

+、天然高岭石类粘土矿物对Sc3Th4+的吸附

聚冠醚用于金的分离富集测定

纳米二氧化钛分离富集ICP-AES测定Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)

文献号D86D87D88D89D90D91D92

4.2 树脂

树脂分离痕量物质,不是单纯的利用阴阳离子交换树脂进行离子交换分离,而是通过把具有某一特征基团的分子连接到树脂骨架上从而大大提高和改善了吸附的选择性,并根据吸附的机理不同,又分为螯合树脂、浸渍树脂、萃取树脂、负载树脂等。该技术在稀土和贵金属的分离富集上发挥着重要的作用[A71,A72]。现将近年来的有关报道汇总如表7。

表7 树脂Tab.7 Resin应  用

螯合树脂预富集海水中某些稀有金属

以胺树脂为载体含烃基(巯基)的螯合树脂的合成以及其吸附性能

硫脲型树脂富集地质水中痕量金2-乙基己基膦酸单(2-乙基己基)酯萃淋树脂分离高纯氧化镱中痕量稀土杂质2-乙基己基膦酸单(2-乙基己基)酯分离钢中微量稀土元素U-环糊精交联聚合物包结T-吡啶偶氮-U-萘酚富集痕量金属元素N12萃淋树脂吸萃金的性能及机理研究

大孔阳离子交换树脂分离地质样品中的贵金属元素交联聚乙烯醇为载体的阴离子交换剂的合成及性能研究

AmberlystA-26树脂分离金铂钯的研究

H-107吸附树脂富集水中痕量酚2-(2-噻唑偶氮)-5-[(N,N-二羧基甲基)氨基]苯甲酸浸渍树脂吸附金

天然水中重金属离子的螯合树脂的在线预浓集伯胺萃淋树脂萃取钯的性能以及机理三正辛胺、异辛胺萃淋树脂萃取钯

N1923萃淋树脂对钯的吸萃性能及机理研究

EMD的离子交换行为以及其为离子筛提取锂的研究N503萃淋树脂吸萃铟的研究

文献号D93D94D95D96D97D98D99D100D101D102D103D104D105D106D107D108D109D110

改性纤维素型

应  用

分离稀土的聚醚链羧基螯合树脂的合成及性能研究大孔膦酸树脂吸附镝的性能及机理X-5树脂吸附水中三丁基锡(TBT)

偶氮胂I负载树脂对铀的吸附性能研究

U-环糊精交联聚合物包结偶氮氯膦Ⅲ树脂富集稀土元素PVC-尼龙6树脂富集天然水中痕量金

EDTA金属螯合物阴离子交换色谱行为的研究异丙基膦酸单(1-己基-4-乙基)辛基酯萃淋树脂吸萃稀土元素

离子交换预富集食用色素中的无机阴离子

双硫腙螯合形成树脂分离富集地质样品中的痕量金铂钯

螯合树脂静态富集Pt、Pd、Os2-HBR负载树脂分离富集痕量金

刚果红离子缔合负载树脂分离贵金属元素

金橙G螯合形成树脂分离富集地质样品中的微量贵金属

N263萃淋树脂的合成及在金矿液分析中的应用铋试剂Ⅱ负载树脂同时分离铜和银混合床离子色谱柱同时测定阴阳离子

D4020大孔树脂预富集水中邻苯二甲酸酯类化合物大孔硼酸基聚苯乙烯树脂分离果葡糖的研究

阴离子交换树脂分离富集水中微量甲基膦酸类化合物阳离子交换树脂富集钪钙测定水中微量钪的研究

甲基化聚胺型硅基强阴离子交换剂用于生物大分子的分离

三苄胺浸渍树脂微柱分离富集催化剂中的微量铂PAIV萃淋树脂分离铁溶液中的微量钕的研究CL-N263萃淋树脂分离金铂钯的研究

高纯氧化钆的分离

茜素红S螯合树脂分离富集地质样品中的痕量金铂钯螯合树脂分离氯化钠中微量镁TBP萃淋树脂分离富集微量钼

奎宁负载树脂分离水及人发中痕量汞

PMBP萃淋树脂分离钪中痕量锆

NKAⅡ大孔吸附树脂吸附高浓度苯胺溶液的实验研究

桦木硫酸盐木素的改性及树脂的合成研究强碱性阴离子交换树脂富集水中痕量镉茶碱负载树脂吸附银离子的行为研究

果葡糖分离络合载体性能研究

含硫氮螯合树脂对金银以及某些贱金属氰化物吸附性能的研究

离子交换树脂分离盐湖卤水中硼

离子交换富集天然水中的无机和有机单核铝

文献号D111D112D113D114D115D116D117D118D119D120D121D122D123D124D125D126D127D128D129D130D131D132D133D134D135D136D137D138D139D140D141D142D143D144D145D146D147D148D149

表9 液膜分离技术

 LiquidmembraneseparationTab.9

应  用

P204-N205-HCl-H2SO4液膜分离富集稀土氧化物中的铜镍钙镁

磷酸三丁酯-Span80-二甲苯乳状液膜迁移富集Ho(Ⅲ)的研究二(2,4,4-三甲基戊基)膦酸-上胺205-正庚烷乳状液膜分离钪铁镥无机膜-生物反应器处理生活污水的研究

液膜处理含酚废水的研究二(2,4,4-三甲基戊基)单硫代膦酸-上胺205-正庚烷乳状液膜分离钪铁镥异丙基膦酸单(1-己基-4-乙基)辛酯-上胺205-正庚烷乳状液膜分离钪铁镥

乳状液膜法处理含氨基J酸工业废水乳状液膜法萃取氨基酸的研究

超滤膜-生物反应器处理生活污水

N263和TBP协同流动载体液膜分离钐钆液膜提取水溶液中苯胺液膜法提取工业废水中J酸乳状液膜迁移分离铬

文献号E12E13E14E15E16E17E18E19E20E21E22E23E24E25

溶剂浮选痕量铊贵金属同时浮选分离

二氧化碳浮选食盐中的微量碘液-液萃取浮选分离液Ni(Ⅱ)、Co(Ⅱ)、Fe(Ⅲ)

二氧化碳溶剂浮选测定高碘蛋总碘量浮选分离水中铜铅镉银硫酸铵存在下碘化钾-抗坏血酸-乙醇体系萃取浮选铜(Ⅱ)硫酸铵-硫氰酸铵-乙醇体系萃取浮选铜(Ⅱ)氮气-苯浮选测定痕量锰溶剂浮选三元配合物测定痕量铅浮选分离测定粗氧锑中砷硒

由Langmuir等人提出,自1952年由王夔首先介绍到我国,20世纪80年代才开始大量研究,主要用于金属元素的分离富集[A16]。近年来的研究如表8。

表8 浮选分离技术Tab.8 Floatationseparation应  用

测定方法文献号光度法ICP-AES光度法光度法光度法AAS光度法光度法光度法光度法ICP-AES

E1E2E3E4E5E6E7E8E9

E10E11

5.2 液膜分离

自1968年美国Exxon公司黎念之博士发明液膜分离技术以来,实际应用已扩展到石油、化工、冶金、医药和生物学领域。在此基础上,涌现出浮化液膜、内耦合萃反交替分离、高效膜色谱、亲合色谱、膜萃取等技术,并得到迅速发展,现将近年来的研究汇总如表9。

5 其它分离技术5.1 浮选

因物质表面活性不同,可被吸附或黏附在从溶液中升起的泡沫表面而从液中分离的方法称浮选分离法。该方法

应  用

痕量镁的准液膜富集测定

人发及水中痕量铅的液膜分离与测定铈铼的中空纤维膜基萃取分离NP复合纳滤膜对豆腐废水处理的应用

++

W/O型乳状液膜迁移富集痕量Cd2和Cr3膜萃取去除水中VOCS的研究

文献号E26E27E28E29E30

E31E32E33E34E35E36E37E38E39E40

应  用

流动注射在线离子交换预富集原子荧光测定痕量碲流动注射与毛细管电泳联用在中药厚朴分析中的应用萃取色谱在线预富集流动注射AAS测定地质样品中的痕量银

流动注射在线分离富集FAAS测定微量铅流动注射在线萃取FAAS测定人发中的微量铬镍流动注射在线预富集石墨炉原子吸收测定水中铜镉铅流动注射分离富集FAAS测定烧碱中的铁镍铜流动注射在线沉淀ICP-AES测定碘

流动注射在线萃取荧光测定痕量阳离子表面活性剂流动注射在线固相萃取预富集AAS测定铁的价态PT-C18色谱柱在线流动注射分离富集FAAS测定银流动注射在线萃取石墨炉原子吸收测定地质样品中痕量钯

流动注射阳离子交换预富集ICP-AES测定磷矿中的钙镁铁铝

溶胶凝胶固定反应试剂流动注射化学发光测定H2O2流动注射在线过滤稀释原子吸收测定阿莫西林

文献号E53E54E55E56E57E58E59E60E61E62E63E64E65E66E67

双载体液膜分离富集痕量汞和锰色谱膜法富集空气中的镍铜铅镉

膜萃取小体积水杨酸中痕量苯系物的方法色谱膜法富集气体中的痕量SO2和NO2氨化HEH/EHP膜基萃取铷钐的传质研究超滤膜测定阴离子表面活性剂的研究液膜法处理含苯二胺废水乳状液膜迁移分离铋痕量银的液膜富集

5.3 流动注射

分离富集技术是改善和提高现代分析仪器检出限的有效方法。手工操作分离富集,烦琐费时,难以满足灵敏度的要求。而流动注射预富集可以有效地分离富集被测物,消除基体效应,且快速,试剂消耗也可以减少到手工操作的百分之几,同时对环境要求不象手工操作那样严格,可以使许多金属离子的特征浓度提高数十倍,获得满意的结果。由于流动注射在线富集技术可以灵活的结合经典的分离富集技术如:液-液分离、液-固分离、沉淀-溶解分离、共沉淀-溶解分离、气-液分离等方法,因此,近年来在微量和超微量分析中被化学工作者日益广泛的采用。现将近年来的研究总结如表10。

表10 流动注射在线预富集

Tab.10 On-linepre-concentrationofflowinjectionanalysis

应  用

离子交换预富集-流动注射离子选择电极法测定水中氟

流动注射在线富集光度法测定铜

流动注射微柱预富集ICP-AES测定高纯锌中痕量稀土元素共沉淀-流动注射富集FAAS测定烧碱中铜镍

流动注射在线富集分离FAAS测定水中铬(Ⅲ)和铬(Ⅵ)

在线预富集流动注射测定苯酚

流动注射膜分离测定水中苯胺

柱前衍生/流动注射微柱预富集ICP-AES测高纯氧化镧中痕量稀土元素

逆流动注射在线萃取FAAS测定水中铜铁铅锰微柱流动注射在线预富集EAAS测定微量铅重力分相器用于流动注射-液液萃取AAS间接测定硝酸根

流动注射萃取-FAAS测定硫酸镍电解液中的微量铅

文献号E41E42E43E44E45E46E47E48E49E50E51E52

5.4 若干新技术

5.4.1 仿生分子识别分离技术 Pauling早在1940年就曾建议将一个分子“烙印”到一种基质上后,使得这种基质对分子有更强的保留能力。Wulff等人基于这种设想,1978年,根据酶对抗体具有形状选择的特点,研制了用于色谱手性拆分的分子烙印聚合物(MIP),又称分子模板。该聚合物对其烙印分子对映体有很好的手性拆分能力。自80年代中期以来,这种分子识别的研究日趋活跃,烙印分子聚合物在色谱分离、抗体或受体仿生分离、人造酶体系、化学传感器、手性分离、药物有效成分分离等方面具有广泛的应用前景[A20,A43]。现将近年来国内的有关进展汇总于表11。

表11 仿生分子识别技术

Tab.11 Bionicmolecularrecognitiontechnology

应  用

利凡诺分子模板聚合物吸附与识别特性的研究

药物甲氧苄氨嘧啶分子模板聚合物结合作用及选择性研究

球形铜离子模板缩聚合物的制备及选择吸附性能分子烙印聚合物的结构表征及手性拆分中的热力学研究

利用分子烙印手性固定相串联柱同时拆分两对对映体同时烙印分子烙印手性固定相

文献号E68E69E70E71E72E73

5.4.2 微孔滤膜分离技术 日本学者田口茂等于1984年成功地利用有机溶剂可溶性滤膜分离富集显色体系中的中性离子缔合物,方便简便、迅速,且不需要特别昂贵的测试仪器,通常分光光度法即可满足要求,该方法广泛的应用于环境痕量分析。国内自90年代以来,周天泽等在环境样品

第20卷第3期分析试验室Vol.20.No.32001年5月          ChineseJournalofAnalysisLaboratory          2001-5

中微量成分的分离富集方面做了大量研究工作,其中包括无机微量元素和有机污染成分。现将有关可溶性滤膜分离富集的研究汇总于表12。

表12 微孔滤膜技术

 MicroporousfiltermembranetechnologyTab.12

研究与应用

微量铝的富集分离方法研究

微孔滤膜富集分离光度法测定痕量硒溶膜富集光度法测定痕量锗的研究应用微孔滤膜技术分离槲皮素的研究微孔滤膜富集光度法测定微量镉

可溶性滤膜富集光度法测定水体中微量蛋白质滤膜溶解分光光度法测定微量铁

微孔滤膜富集邻联吡啶光度法测定微量铁微孔滤膜富集测定食品中微量铁的研究有机溶剂可溶性滤膜富集测定水中六价铬

可溶性滤膜富集光度法测定水中亚铁离子

Cr(Ⅵ)-SAF-TDPC微孔滤膜富集光度法测定水中痕量Cr(Ⅵ)

Cr(Ⅵ)-I3-可溶性滤膜富集间接测定水中Cr(Ⅵ)可溶性滤膜富集水中痕量亚硝酸根

Fe(Ⅲ)-1,10邻二氮菲光度法间接测定维生素C可溶性滤膜富集石墨炉原子吸收测定水中痕量Cr(Ⅵ)可溶性滤膜富集光度法测定水中微量表面活性剂可溶性滤膜富集光度法测定水中痕量苯酚可溶固定相富集光度法测定水中痕量Fe(Ⅱ)可溶性滤膜富集光度法测定水中微量蛋白质

文献号E74E75E76E77E78E79E80E81E82E83E84E85E86E87E88E89E90E91E92E93

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[C18] 张 勇等.光谱学与光谱分析,1997,17(3):86

[C19] 魏正贵等.高等学校化学学报,1997,18(8):1281[C20] 李美蓉等.环境科学,1997,18(5):78

[C21] 沈 友.理化检验(化学分册),1997,33(11):517[C22] 焦庆才等.高等化学学报,1998,19(3):391[C23] 秦永惠等.环境科学,1998,19(4):82[C24] 吕阳城等.环境化学,1999,18(3):15[C25] 田 玲等.冶金分析,1998,18(1):16[C26] 李武帅等.分析测试学报,1998,17(1):18[C27] 霍广金等.光谱学与光谱分析,1998,18(1):85[C28] 童爱军等.分析化学,1998,26(5):535[C29] 陈淑群等.分析试验室,1998,17(5):1[C30] 李全民等.分析化学,1998,26(9):1071

[C31] 熊华国等.高等学校化学学报,1998,19(10):1560[C32] 储德清等.分析化学,1998,26(11):1346[C33] 王孝熔.冶金分析,1998,18(6):52[C34] 刘虎生.冶金分析,1999,19(1):29

[C35] 杨振华.理化检验(化学分册),1999,35(1):35[C36] 周 益等.理化检验(化学分册),1999,35(1):37[C37] 王振华等.稀土,1999,20(1):15[C38] 栾天罡等.分析试验室,1999,18(2):5[C39] 李全民等.分析试验室,1999,18(2):20[C40] 冯旭东等.环境化学,1999,18(2):141[C41] 张 波等.分析化学,1999,27(6):661[C42] 李全民等.冶金分析,1999,19(4):8[C43] 李 梅等.稀土,1999,20(4):63[C44] 李全民等.分析化学,1999,27(10):1208[C45] 杨宇翔等.稀土,1999,20(6):4[C46] 柴金岭.环境化学,2000,19(1):53

[C47] 王云霞等.理化检验(化学分册),2000,36(1):13[C48] 张 敏.理化检验(化学分册),2000,36(1):10[C49] 侯 明等.分析试验室,2000,19(3):1[C50] 王秋泉等.分析化学,2000,28(6):759[C51] 林秋月等.分析化学,2000,28(6):706[C52] 吕运开等.分析测试学报,2000,19(4):24[C53] 蒋荣辉.分析试验室,2000,19(5):44[C54] 李法鸿等.分析试验室,2000,19(5):15

[C55] 金米聪等.理化检验(化学分册),2000,36(9):410[C56] 贺 萍等.分析化学,2000,28(11):1445[C57] 谭家镒等.药物分析,1995,15(2):21[C58] 林守麟等.分析化学,1995,23(7):835[C59] 徐 清等.分析化学,1995,23(11):1305[C60] 封世珍.药物分析,1996,16(2):75[C61] 孙文基.药物分析,1996,16(3):199[C62] 陈雁君等.环境科学,1996,17(2):58[C63] 田松伯.分析试验室,1996,15(5):33[C64] 殷学锋等.分析化学,1996,24(11):1248[C65] 封世珍.环境科学,1997,16(2):122[C66] 严浩英等.环境化学,1997,16(5):470[C67] 贾瑞宝等.色谱,1997,15(6):524[C68] 王翊如等.分析化学,1998,26(2):133[C69] 谭家镒等.分析测试学报,1998,17(3):53[C70] 方瑞斌等.分析化学,1998,26(8):1029[C71] 周 杰等.分析化学,1999,27(1):5[C72] 张道宁等.色谱,1999,17(1):10

第20卷第3期分析试验室Vol.20.No.32001年5月          ChineseJournalofAnalysisLaboratory          2001-5

[C73] 葛宣宁.理化检验(化学分册),1999,35(3):131[C74] 蔡 冰等.分析科学学报,1999,15(2):103[C75] 苗秀生等.环境与开发,1999,14(2):14[C76] 路 鑫等.色谱,1999,17(2):131

[C77] 杨红斌等.理化检验(化学分册),1999,35(3):103[C78] 范哲锋等.分析测试技术与仪器,1999,5(3):171[C79] 王翊如等.高等化学学报,1999,20(5):699[C80] 陈文锐等.分析化学,1999,27(6):676[C81] 张道宁等.分析化学,1999,(27):768[C82] 苗秀生等.分析试验室,1999,18(5):69[C83] 石利利等.中国环境检测,1999,15(6):21[C84] 许 泓等.分析测试学报,2000,19(1):76[C85] 康跃惠等.中国环境科学,2000,20(1):1[C86] 王 毅等.中国环境科学,2000,20(2):168[C87] 戴树桂等.中国环境科学,2000,20(2):146[C88] 戴树桂等.环境科学,2000,21(2):66[C89] 周菊珍等.华东师范大学学报,2000,1:103[C90] 时 亮等.分析测试技术与仪器,2000,6(1):49[C91] 毕丽君等.理化检验(化学分册),2000,36(4):163[C92] 张晓永等.分析测试学报,2000,19(4):79[C93] 刘百战等.分析测试学报,2000,19(4):28[C94] 熊宏春等.高等学校化学学报,2000,21(7):1035[C95] 姜兆林等.分析试验室,2000,19(4):60[C96] 刘振岭等.分析试验室,2000,19(5):65[C97] 毕丽君等.分析化学,2000,25(11):1391[C98] 赵明桥等.分析化学,2000,25(11):1326[C99] 郁建栓.现代科学仪器,2000,2:36[C100] 范哲锋等.分析试验室,2000,19(3):63[C101] 张晓永等.分析测试学报,2000,19(4):79[C102] 熊宏春等.高等化学学报,2000,21(11):1647[C103] 李步海等.化学试剂,1995,17(3):155[C104] 孙小梅等.分析化学,1996,24(10):1182[C105] 金 谷等.分析化学,1997,25(7):811[C106] 吴立生等.分析试验室,1998,17(3):81[C107] 金 谷等.环境化学,1999,18(2):183[C108] 孙小梅等.冶金分析,1999,19(4):36[C109] 金 谷等.分析试验室,1999,18(3):11[C110] 林秋月等.分析化学,1999,27(8):920[C111] 林秋月等.分析化学,2000,28(7):883[C112] 刘 菁等.分析试验室,2000,19(5):31[C113] 李锦州等.化学试剂,1996,18(6):327

[C114] 司志远等.理化检验(化学分册),1999,35(3):99[C115] 谭龙华等.分析试验室,1998,17(2):54[C116] 王 碧等.稀土,1999,20(4):16[D1] 何治安.冶金分析,1995,15(1):20[D2] 李慧芝等.分析化学,1995,23(7):828[D3] 朱吕田等.冶金分析,1995,15(4):20[D4] 杜 斌等.分析化学,1995,23(9):1110[D5] 杨明敏等.分析化学,1996,24(1):117[D6] 贾生华等.分析化学,1996,24(11):1320[D7] 杨 军等.分析科学学报,1997,13(1):66[D8] 张 莹等.化学试剂,1997,19(2):92[D9] 何海成.光谱学与光谱分析,1997,17(2):111[D10] 黄国兰等.中国环境科学,1997,17(3):283

[D11] 张文德.冶金分析,1998,18(1):49

[D12] 谢 勇.理化检验(化学分册),1998,34(1):33[D13] 刘晓铭等.理化检验(化学分册),1998,34(3):131[D14] 薛 光等.理化检验(化学分册),1999,35(2):74[D15] 李慧芝等.分析科学学报,2000,16(1):41[D16] 张时明等.冶金分析,2000,20(2):28[D17] 陈 隽等.分析试验室,2000,19(3):45

[D18] 胡 鹃等.理化检验(化学分册),2000,36(8):357[D19] 林雍静等.分析科学学报,1995,11(2):16[D20] 刘 奇等.理化检验(化学分册),1995,31(6):351[D21] 余体芳等.光谱学与光谱分析,1995,15(5):57[D22] 余体芳等.分析试验室,1996,15(3):79[D23] 陈雁君等.分析化学,1997,25(5):579[D24] 但德忠等.分析试验室,1998,17(3):33[D25] 鄢盛华.理化检验(化学分册),1999,35(4):183[D26] 徐东群等.环境化学,1999,18(6):566[D27] 侯 明等.分析试验室,2000,19(1):54[D28] 刘 奇等.分析试验室,2000,19(3):25[D29] 刘 奇等.分析试验室,2000,19(5):34[D30] 孙治荣等.环境科学,2000,21(5):101[D31] 包生祥.分析化学,1995,23(4):410[D32] 张 勤等.分析化学,1995,23(7):817[D33] 胡秀英等.冶金分析,1996,16(2):45[D34] 赵尔燕等.分析测试学报,1996,15(3):53[D35] 胡秀英等.分析科学学报,1996,12(1):49[D36] 严君凤等.理化检验(化学分册),1999,35(5):211[D37] 曹小安等.分析测试学报,2000,19(3):11[D38] 周全法等.理化检验(化学分册),1996,32(4):220[D39] 王淑梅等.分析试验室,2000,19(4):95

[D40] 余晓蔚等.理化检验(化学分册),1996,32(3):148[D41] 曲荣君等.环境化学,1997,16(1):55[D42] 余晓蔚等.岩矿测试,1996,15(1):27[D43] 姜建生等.环境科学,1997,16(4):69[D44] 王海林等.化学分析,1997,25(8):893

[D45] 周永国等.理化检验(化学分册),1998,34(6):256[D46] 杨越冬.冶金分析,1998,18(2):1[D47] 汪玉庭等.环境化学,1998,17(4):349[D48] 彭长宏等.环境科学,1998,19(5):29[D49] 谭淑英等.环境化学,1998,17(6):567[D50] 陈炳稔等.应用化学,1998,15(3):109[D51] 姜建生等.光谱学与光谱分析,1999,19(1):75[D52] 韩 素等.西北大学学报,1999,29(2):30[D53] 谭淑英等.环境化学,1999,20(3):59[D54] 汪玉庭等.环境科学,1999,20(4):58[D55] 梁 勇等.分析试验室,1999,18(5):41[D56] 汤又文等.冶金分析,2000,20(3):26[D57] 杨宇民等.分析测试学报,2000,19(5):38[D58] 苏庆平等.分析测试学报,1995,14(1):81[D59] 郭伊荇等.分析化学,1995,23(10):1176[D60] 刘春明等.分析测试学报,1996,15(1):67[D61] 龚楚舒等.冶金分析,1996,16(2):9[D62] 郭伊荇等.分析化学,1996,24(3):341

[D63] 郭伊荇等.高等学校化学学报,1996,17(4):555[D64] 邱学婷等.冶金分析,1996,16(6):10

第20卷第3期分析试验室Vol.20.No.32001年5月          ChineseJournalofAnalysisLaboratory          2001-5

[D65] 苏庆平等.理化检验(化学分册),1997,33(1):18[D66] 郭伊荇等.分析测试学报,1997,16(1):54[D67] 刘春明等.分析试验室,1997,16(2):78[D68] 刘春明等.光谱学与光谱分析,1997,17(3):69[D69] 陈中兰等.分析化学,1997,25(5):714[D70] 庄义婷等.分析测试学报,1997,16(4):66[D71] 苏庆平等.分析测试学报,1998,17(2):72[D72] 刘瑞霞等.环境化学,1998,17(3):231[D73] 沈 友等.冶金分析,1998,18(4):45

[D74] 陈中兰等.光谱学与光谱分析,1998,18(5):601[D75] 曹喜焕.理化检验(化学分册),1998,34(10):460[D76] 朱 云等.色谱,1999,17(2):199[D77] 刘瑞霞等.环境科学,2000,21(4):34[D78] 凌达仁等.分析测试学报,2000,19(5):5[D79] 王玉华等.分析试验室,2000,19(5):89[D80] 石 斌等.分析试验室,1996,15(5):24[D81] 石 斌.光谱学与光谱分析,1998,18(2):244[D82] 沈 友.冶金分析,1998,18(5):44

[D83] 石 威等.理化检验(化学分册),1998,34(10):447[D84] 刘海玲等.分析化学,1999,27(9):1013[D85] 胡存杰等.分析试验室,2000,19(4):30[D86] 陆国元等.化学试剂,1995,17(5):299[D87] 李顺兴等.分析科学学报,1995,11(1):42[D88] 孔庆安等.分析测试学报,1996,15(4):74[D89] 张玉泉等.高等学校化学学报,1995,16(11):1703[D90] 李永绣等.稀土,1996,17(6):19[D91] 陆国元等.化学试剂,1999,21(3):162[D92] 梁 沛等.分析科学学报,2000,16(4):300[D93] 汪祖成等.分析试验室,1995,14(2):1

[D94] 倪才华等.高等学校化学学报,1995,16(4):657[D95] 陈泽民.分析试验室,1995,23(5):565[D96] 隋喜云等.分析化学,1995,23(7):756[D97] 张亚杰等.分析化学,1995,23(11):1268[D98] 苏小笛等.分析化学,1995,23(12):1361[D99] 程德平等.分析试验室,1996,15(1):9[D100] 张宏志等.分析化学,1996,24(1):121

[D101] 许立忠等.高等学校化学学报,1996,17(1):151[D102] 李涣然等.分析试验室,1996,15(2):1[D103] 刘六战等.分析试验室,1996,15(4):4[D104] 毛雪琴等.分析化学,1996,24(5):563[D105] 王 鹏等.环境科学,1995,16(5):54[D106] 程德平等.分析化学,1996,24(6):744[D107] 程德平等.分析化学,1996,24(6):658[D108] 程德平等.分析试验室,1996,15(6):53

[D109] 张碧泉等.高等学校化学学报,1996,17(8):1195[D110] 陈建荣等.高等学校化学学报,1996,17(8):1169[D111] 刘 静等.稀土,1996,17(6):27[D112] 熊春华等.稀土,1996,17(6):23

[D113] 黄国兰等.中国环境科学,1996,16(5):391[D114] 毛雪琴等.冶金分析,1997,17(1):15[D115] 苏小笛等.冶金分析,1997,17(1):1[D116] 湖 涛等.分析试验室,1997,16(1):59[D117] 张兴德等.分析科学学报,1997,13(4):322[D118] 孔 薇等.分析试验室,1997,16(2):25

[D119] 陈文蕾等.化学试剂,1997,19(6):327[D120] 张 凯等.分析化学,1997,25(4):404[D121] 秦永超等.分析试验室,1997,16(4):5[D122] 陈金媛等.分析试验室,1997,16(5):25[D123] 张 凯等.分析试验室,1997,16(6):40[D124] 张 凯等.分析化学,1997,25(6):659

[D125] 朱妙琴等.理化检验(化学分册),1997,33(9):415[D126] 应 敏等.理化检验(化学分册),1997,33(10):456[D127] 丁明玉等.分析化学,1997,25(12):1430[D128] 金朝辉等.环境科学,1998,19(1):30

[D129] 葛玉斌等.高等学校化学学报,1998,19(10):1698[D130] 周黎明等.环境化学,1998,17(2):186[D131] 庄 稼等.分析测试学报,1998,17(3):40[D132] 左雄军等.分析测试技术与仪器,1998,4(2):120[D133] 毛雪琴等.冶金分析,1998,18(3):24[D134] 张丽英等.稀土,1998,19(5):56[D135] 陈真龙等.冶金分析,1998,18(5):5[D136] 崔大立等.稀土,1998,19(6):23

[D137] 李增文等.高等学校化学学报,1998,19(7):1062[D138] 于水军等.理化检验(化学分册),1998,34(8):355[D139] 王玉学等.理化检验(化学分册),1998,34(9):403[D140] 孙俊梅等.分析科学学报,1998,14(4):288[D141] 傅玉琴等.化学试剂,1999,21(1):44[D142] 占新民等.环境化学,1999,18(4):359[D143] 陈克利等.环境化学,1999,18(5):464[D144] 陈学泽等.分析科学学报,1999,15(6):495[D145] 刘怀志.分析科学学报,1999,15(6):455[D146] 佟 毅等.高等学校化学学报,2000,21(5):825[D147] 刘怀志等.分析科学学报,2000,16(4):286[D148] 王 刚等.分析化学,2000,28(8):936[D149] 干 宁等.分析化学,2000,28(11):1375[E1] 何应律等.理化检验(化学分册),1995,31(5):295[E2] 赵云昆等.分析试验室,1996,15(5):63[E3] 杨昭毅等.首都师范大学学报,1997,18(1):74[E4] 李全民等.分析试验室,1998,17(2):30

[E5] 杨昭毅等.理化检验(化学分册),1998,34(8):359[E6] 宋家铨等.理化检验(化学分册),1998,34(12):543[E7] 李全民等.分析化学,2000,28(1):64[E8] 李全民等.分析试验室,2000,19(3):41[E9] 闫永胜等.分析试验室,2000,19(2):53[E10] 闫永胜等.分析科学学报,2000,16(3):227[E11] 马晓国等.理化检验(化学分册),36(1):18[E12] 于惠芬等.分析试验室,1995,14(1):56[E13] 李全民等.化学试剂,1996,18(6):321[E14] 罗爱清等.分析化学,1996,24(6):635[E15] 邢传宏等.环境科学,1997,18(3):1[E16] 秦 非等.环境化学,1997,16(3):247[E17] 孔 薇等.分析化学,1997,25(5):534[E18] 孟淑兰等.稀土,1997,18(6):8[E19] 潘碌亭等.环境科学,1997,18(4):59[E20] 徐占林等.环境科学,1997,16(4):369[E21] 邢传宏等.环境科学,1997,18(5):19[E22] 李明玉等.环境科学,1998,19(1):103[E23] 杨继生等.环境化学,1998,17(1):90

第20卷第3期分析试验室Vol.20.No.32001年5月          ChineseJournalofAnalysisLaboratory          2001-5

[E24] 朱亦仁等.中国环境科学,1998,18(1):91[E25] 王靖芳等.环境化学,1998,17(1):85

[E26] 王云平等.理化检验(化学分册),1998,34(4):181[E27] 于惠芬等.理化检验(化学分册),1998,34(5):208[E28] 王玉洁等.高等学校化学学报,1998,19(6):970[E29] 张 伟等.环境化学,1998,17(4):399

[E30] 韩立新等.高等学校化学学报,1998,19(8):1236[E31] 朱慎林等.环境保护,1998,9:15[E32] 刘春明等.分析化学,1998,26(11):1405[E33] 黎艳飞等.分析测试学报,1999,18(1):72[E34] 王 立等.环境科学,1999,20(4):89[E35] 孙小梅等.分析科学学报,1999,15(6):524[E36] 张凤君等.稀土,1999,20(4):8

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SeparationTechnologyinAnalyticalChemistryGUXue-xin,ZOUHongandZHURuo-hua(CapitalNormalU-niversity,DepartmentofChemistry,Beijing100037),FenxiShiyanshi,2001,20(3):96~108Abstract:Developmentofseparationtechnologyinanalyti-calchemistryinChinafrom1995to2000wasreviewed,in-cludingintroduction,precipitationandco-precipitation,ex-tract,staticanddynamicabsorptionaswellassomenewseparationmethodssuchasfloatation,membranesepara-tion,supercriticalextract,molecularimprintingetc.464referenceswereincluded.

:Separation;Preconcentration;ReviewKeywords

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