• EI
  • Scopus
  • 中国科技期刊卓越行动计划项目资助期刊
  • 北大核心期刊
  • DOAJ
  • EBSCO
  • 中国核心学术期刊RCCSE A+
  • 中国精品科技期刊
  • JST China
  • FSTA
  • 中国农林核心期刊
  • 中国科技核心期刊CSTPCD
  • CA
  • WJCI
  • 食品科学与工程领域高质量科技期刊分级目录第一方阵T1
中国精品科技期刊2020

脉冲放电等离子体制备壳聚糖铁(Ⅲ)配合物及结构表征

脉冲放电等离子体制备壳聚糖铁(Ⅲ)配合物及结构表征[J]. 食品工业科技, 2012, (22): 186-188. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2012.22.022
引用本文: 脉冲放电等离子体制备壳聚糖铁(Ⅲ)配合物及结构表征[J]. 食品工业科技, 2012, (22): 186-188. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2012.22.022
High voltage pulsed discharge plasma on the coordinated reaction for chitosan-Fe (Ⅲ) and structure characterization[J]. Science and Technology of Food Industry, 2012, (22): 186-188. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2012.22.022
Citation: High voltage pulsed discharge plasma on the coordinated reaction for chitosan-Fe (Ⅲ) and structure characterization[J]. Science and Technology of Food Industry, 2012, (22): 186-188. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2012.22.022

脉冲放电等离子体制备壳聚糖铁(Ⅲ)配合物及结构表征

详细信息
  • 中图分类号: O634

High voltage pulsed discharge plasma on the coordinated reaction for chitosan-Fe (Ⅲ) and structure characterization

  • 摘要: 以壳聚糖浓度、Fe3+浓度、极板间距和处理时间为影响因素,采用脉冲放电等离子体法制备壳聚糖(CTS)铁(Ⅲ)配合物。并利用红外光谱法(FT-IR)和紫外光谱(UV)进行结构表征。实验结果表明,脉冲放电等离子体可以用来制备CTS-Fe3+配合物,Fe3+浓度、处理时间与吸附量成正相关关系,随影响因素值增大,吸附量增大;壳聚糖浓度、极板间距成负相关关系,随影响因素值降低,吸附量减少。壳聚糖与铁(Ⅲ)发生配位作用的基团可能是-NH2和-COOH。 
    Abstract: High voltage pulsed discharge plasma for synthesis of chitosan (CTS) -Fe3+ complex was studied.Influence factors were chitosan concentration, Fe3+ concentration, the distance between the electrodes and treatment time.The structure of the complex was characterized by FT-IR, UV.The result showed that Fe3+ concentration and treatment time were positive.The higher the Fe3+ concentration and treatment time, the greater the adsorptive capacity.Chitosan concentration and the distance between the electrodes were negative.The higher the chitosan concentration and the distance between the electrodes, the lower the adsorptive capacity.Fe3+ was coordinated with-NH2, -COOH.
  • [1] 张新娜, 孙君社, 王淑豪, 等.羧甲基壳聚糖亚铁配合物的表征及其对CO的吸附研究[J].高校化学工程学报, 2011, 25 (1) :91-95.
    [2] 张宏绪.壳聚糖及其与金属离子配合物的应用[J].世界元素医学, 2007, 14 (1、2) :8-11.
    [3] 凌沛学, 荣晓花, 张天民.壳聚糖及其衍生物的医药研究进展[J].食品与药品, 2008, 10 (9) :69-71.
    [4] 冯小强, 李小芳, 杨声, 等.壳聚糖Fe (Ⅲ) 配合物的合成、表征及抑菌性能[J].天然产物研究与开发, 2009, 21:922-925, 938.
    [5] 李树全.壳聚糖类金属配合物的合成及应用[J].河北化工, 2011, 34 (1) :32-36.
    [6] 沈少飞, 叶盛权, 吴晖, 等.羟丙基壳聚糖亚铁配合物的合成[J].食品工业科技, 2011, 32 (3) :242-246.
    [7] 冯小强, 李小芳, 杨声, 等.壳聚糖镧配合物的制备_表征及其抑菌性能[J].食品工业科技, 2010, 31 (2) :304-310.
    [8] 蒋寅, 王兆梅, 叶盛权, 等.外加物理场对壳聚糖-亚铁配合反应的影响[J].华南理工大学学报:自然科学版, 2008, 36 (7) :62-66.
    [9] 曹佐英, 葛华才, 赖声礼.微波能促进壳聚糖钙离子配合物的制备研究[J].食品工业科技, 2000, 21 (2) :11-13.
    [10] 曹佐英, 赖声礼.微波辐射下壳聚糖Zn (Ⅱ) 配合物的合成[J].现代化工, 1999, 19 (11) :24-27.
    [11]

    Marsilia L, Espieb S, Andersona J G, et al.Plasma inactivation of food-related microorganisms in liquids[J].Radiation Physics and Chemistry, 2002, 65:507-513.

    [12]

    Moreau M, Orange N, Feuilloley M G J.Non-thermal plasma technologies:New tools for biodecontamination[J].Biotechnology Advances, 2008, 26:610-617.

    [13] 李雁晖, 林向阳, 张宏, 等.非热等离子体杀菌技术研究进展[J].农产品加工·学刊, 2008, 145 (8) :34-36.
    [14]

    Tendero C, Tixier C, Tristant P, et al.Atmospheric pressureplasmas:A review[J].Spectrochimica Acta Part B, 2006, 61:2-30.

    [15] 王慧娟.脉冲放电等离子体水处理技术及其研究进展[J].安徽农业科学, 2009, 37 (22) :10707-10710.
    [16] 战春玲, 王庆宇, 李倩男, 等.中草药中铁含量的测定与药效分析[J].广东微量元素科学, 2007, 14 (8) :25-27.
    [17] 王孝平, 姜皓然, 田海燕, 等.壳聚糖与羧甲基壳聚糖对铁离子的络合性能研究[J].化学与生物工程, 2009, 26 (3) :30-33.
    [18] 葛欣, 高冷, 李亚丰, 等.壳聚糖铁 (Ⅲ) 配合物的合成及其对苯酚羟基化的催化性能研究[J].化学与生物工程, 2009, 26 (4) :35-38.
    [19] 孙兰萍, 赵大庆, 张斌, 等.羧甲基壳聚糖铁 (Ⅲ) 配合物的合成及结构表征[J].食品工业科技, 2007, 28 (11) :81-86.
    [20] 覃彩芹, 池伟林, 舒海波.壳聚糖的体内生物活性功能研究进展[J].孝感学院学报, 2004, 24 (6) :5-9.
    [21] 许晖, 孙兰萍, 张胜义, 等.壳聚糖铁 (Ⅲ) 配合物吸附动力学研究[J].食品科学, 2007, 28 (1) :63-67.
计量
  • 文章访问数: 
  • HTML全文浏览量: 
  • PDF下载量: 
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2012-05-24

目录

    /

    返回文章
    返回