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拉曼光谱作为一种强有力的分子结构鉴别手段,不仅能区分多种振动模式,同时具有微观(微区、微量)、特征、灵敏、原位无损伤、多相态、稳定性好等优点,因此,科研工作者们逐渐将拉曼光谱技术应用到原油检测与分析领域。本期课程以微塑料和土壤检测为例讲解拉曼光谱技术,敬请期待!
《基于表面增强拉曼光谱的土壤农残快速检测方法研究》
浙江大学山东工业技术研究院副主任,实验室中心主任,高级工程师。主要从事拉曼光谱、太赫兹光谱等仪器的自主搭建改装、拉曼增强材料、太赫兹超材料、日常维护管理和分析方法创新。
农药在人类农业发展与经济发展的进程中发挥着十分重要的作用。然而,农药的长期施用甚至滥用,尤其是高毒、高残留、难降解农药的不科学使用,造成农田土壤污染问题日益严重以及生态环境的破坏,威胁到人类和环境的可持续发展。因此,准确获取土壤中的农药残留信息对于土壤修复、环境保护、粮食食品安全具有非常重要的意义。尽管传统的土壤农残残留检测手段具有灵敏度高、重复性好等优点,但其检测成本高,耗时长、操作步骤繁琐,难以达到快速实时检测的目的。而表面增强拉曼技术(Surface Enhanced Raman Spectroscopy,SERS)作为一种光谱检测技术,具有检测速度快、检测过程无损、检测信号灵敏、抗干扰能力强、仪器便携化等优点,能够实现土壤农残的在线快速检测。针对解决提高SERS技术用于土壤农残检测的精准度和检测限等问题,本研究以土壤中毒死蜱、溴氰菊酯和克百威这三种常见农残为对象,实现了对土壤中三种农药的定性判别以及定量检测,为土壤中农药残留的检测和防治调控等研究提供了理论基础和技术支撑。本研究制备了适用于土壤农残检测的SERS基底,探明了金纳米颗粒的大小和SERS信号之间的关系,提高了三种不同农残的检测限,实现了土壤典型农残的快速检测,为土壤环境修复及可持续性发展提供了科学理论基础。《新型环境污染物及其表面增强拉曼光谱检测》
周海逢,2020年8月毕业于江南大学化学与材料工程学院,获工学博士学位。现就职于常州大学石油化工学院、食品学院,主要从事微纳电极电化学传感器研究与开发。近年来已在国内外学术期刊发表论文 25 篇,其中 SCI 21 篇,H因子11。以第一作者或共同一作发表学术论文12篇(会议 2 篇),其中 IF>6的7篇,主持省级和校级科研项目各1项。2017年获国家公派留学奖学金赴加拿大蒙特利尔大学/麦吉尔大学博士联合培养24个月,2020年7月获德国洪堡基金会奖学金(洪堡学者)。
本次课程主要介绍被广泛关注的新型环境污染物微纳塑料颗粒,理清其来源的内源性和外源性。进而从水环境和土壤环境两方面,总结了微纳塑料颗粒对水体生物生存、陆地植物生长、有机污染物降解、有害污染物转运、湿地脱氮系统等造成的显著影响。比较介绍了目前常用的检测微纳塑料颗粒的方法,以案例形式讲解表面增强拉曼光谱法对毒害性更高的纳米塑料颗粒(< 1μm)的检测。关注伟业公众号
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