Yöntem atmosferik aerosollerde, bu yüzey hedeflenen ekstraksiyon ve kritik misel konsantrasyonunun (CMC) içeren su içinde mutlak konsantrasyonları ve yüzey gerilimi eğrilerinin belirlenmesi için sunulmaktadır.
Yöntem makalesi
* These authors contributed equally
Yöntem atmosferik aerosollerde, bu yüzey hedeflenen ekstraksiyon ve kritik misel konsantrasyonunun (CMC) içeren su içinde mutlak konsantrasyonları ve yüzey gerilimi eğrilerinin belirlenmesi için sunulmaktadır.
Atmosferik aerosoller içinde mevcut yüzey-aktif bileşikler, ya da yüzey aktif maddeler, dünya atmosferinin, meteoroloji, hidrolojideki merkezi bir işlemde, sıvı su bulutların oluşumunda önemli bir rol oynaması beklenmektedir ve klima sistemleri için olan. Bu bileşiklerin spesifik çıkarma ve karakterizasyon yıllardır eksik olmasından dolayı Fakat, çok az böylece bulut oluşumu ve Dünya'nın ekosistemlerin ile potansiyel bağlantılarla dolu anlayış önlenmesi, aksiyon ve kökeni kimlik, özellikleri, moda bilinir.
Bu yazıda son atmosferik aerosol örneklerden elde edilen yüzey aktif maddeler arasında 1) hedef ekstraksiyon için ve kritik aerosol dahil aşamasında mutlak konsantrasyonları) 2 belirlenmesi ve su içinde 3) statik yüzey gerilimi eğrileri, için yöntemler geliştirilmiştir bulundular misel konsantrasyonunun (CMC). Bu yöntemler, 9 referanslar yüzey aktif maddeler ile doğrulanmıştır, iNCLUDING, anyonik, katyonik ve non-iyonik olanlar. sonuçlara örnekler ileri geliştirmeler ve tartışılmıştır anlatılandan daha başka özellik tayini için Hırvatistan ve önerileri bir kıyı bölgesinde toplanan ince aerosol parçacıklarının (çap <1 um) bulunan yüzey aktif maddeler için sunulmaktadır.
Bulutlar çoğu ortam ve ekosistemlerin hidroloji için, dünya atmosferinde esastır ve iklim sistemi. Ancak oluşum mekanizmalarının özellikleri hala anlaşılmış değildir, özellikle yoğunlaşma bir çekirdek olarak işlev aerosol parçacıkları içinde mevcut kimyasal bileşiklerin katılım. Teori 1 aerosol parçacıklarının bulunan yüzey-aktif bileşikler, ya da yüzey aktif maddeler, güçlü bir oluşum enerjisi bu şekilde, yüzey gerilimini azaltarak, bulut damlacık oluşumunu arttırmak öngörür. Ama bu etkiler yıllardır gözlemlere yakalanması zor kalmıştır ve bulut oluşumu üzerindeki yüzey aktif rol şu an tüm bulut soruşturma ve atmosferik ve iklim modellerinde atmosferik toplumun büyük kısmı tarafından reddedildi ve göz ardı edilir.
bulut oluşumu aerosol yüzey aktif rolünün anlaşılması eksikliğin bir nedeni, iso yöntemi yokluğu olmuşturGeç ve onları karakterize. Diğer ortamlarda örnekler farklı olarak, atmosferik numunelerinin analizi, örneğin çok küçük bir numune hacmine ve kütle (burada, tipik olarak 10 ve 100 ug arasında) ve kimyasal karmaşıklığı (tuzlar, mineral karışımları, ve çok sayıda organik) gibi tekrarlayan zorluklarla 2 ile karşı karşıyadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve aerosol daha iyi anlamak için, özellikle atmosferik aerosol örneklerinden bu bileşikler, 2), aerosol aşamasında mutlak konsantrasyonlarını belirlemek özü ve 3) yüzey gerilimi eğrileri belirlenmesi), bazı yöntemleri yakın zamanlarda 1'e grubumuzca geliştirilmiştir yüzey aktif kendi kritik misel konsantrasyonu (CMC) içeren su içinde, yüzey aktif maddeler yüzeyde doymuş ve başlangıç konsantrasyondur toplu olarak, miseller oluşturmak üzere. Bu yöntemlerin son sürümleri bu yazıda sunulmuştur.
comp kullanılabilecek daha da geliştirilmesi ve karakterizasyonu diğer türleri,temsil edilenlere elemanının net, tartışılacaktır. Bu yöntemlerin son uygulamalar zaten atmosferik aerosoller, 3, 4, 5, 6 ve etki mekanizması olarak yüzey aktif madde konsantrasyonlarının belirlenmesi, kendisi 3 bu rolü olduğunu gösteren bu tür analizler bulut oluşumu yüzey aktif rolünün anlaşılması artırabilir göstermiştir bunların biyojenik kökenli, 3, 4, 7 gösteren ve klasik araçlar gözlem eksikliğini açıklayan bulut damlacık oluşumu, 3, 6. 8, 9, 10
Tablo 1'de listelenen olarak 1. Protokolü Malzeme hazırlayın
| Malzeme | Hazırlık / Yıkama |
| Sarf (plastik şırıngalar, iğneler, 4-ml şişeler, Pasteur pipet, mikropipet ipuçları) | ön-işlem olmaksızın doğrudan kullanılan ve kullanıldıktan sonra atılması için. |
| Cam eşyalar (ultra saf su bardakları (); 15, 30, ve mantarlar ile 60 ml şişe, katı faz ekstraksiyonu (SPE), tüpleri ve manyetik karıştırma çubukları) | (Sadece kolorimetrik yöntem için kullanılan küçük şişeler) etanol ile yıkanır. |
| musluk suyu, etanol, musluk suyu ve ultra saf su ile durulama sekans dahilinde kullanılmıştır. | |
| Cam şişeler ve kap içeren mantarlar, manyetik karıştırıcı, ve SPE tu Dolgubes ve ultra saf su ile 15 dakika boyunca ultrasonik banyoda koyun. | |
| su çıkarıp ultra saf su ile durulayın. | |
| Oda sıcaklığında havada cam kurutun. | |
| Yakın tüm şişeler kurutulmuş ve toz toplama önlemek için kapağının altında depolamak kez. | |
| kontaminasyonunu önlemek için, su çıkarma ve kolorimetrik yöntem için ayrı cam kullanılır. | |
| Cımbız ve makas | etanol ve daha sonra saf su ile yıkanır. |
| basınçlı hava ile kurutun. | |
| Cam Petri kapları ve kapakları | etanol ile sonra musluk suyu ve bir fırça ile yıkayın. |
| musluk suyu ve ardından ultra saf su ile durulayın. | |
| Oda sıcaklığında havada kurutun. | |
| Bir kez kurutulduktan sonra, kutular ve stor kapatmakToz toplama önlemek için kapak altında e. | |
| SPE vakum manifoldu | etanol ve daha sonra saf su ile yıkanır. |
| basınçlı hava ile kurutun. | |
| Kuvars küvet (UV-Vis analizi için) | etanol ile yıkayın ve musluk suyu ve ardından ultra saf su ile durulayın. |
| basınçlı hava ile kurutun. |
Tablo 1: bunların hazırlanması ve yıkama da dahil olmak üzere, bir protokol için kullanılan malzemenin ve cam listesi.
Aerosol Örneklerinde 2. taşınması
Not: Burada sunulan ekstraksiyon yöntemi, en az 8 ug toplam ağırlığının Kuvars lifi filtreler üzerinde toplanan atmosferik aerosol örnekleri için geliştirilmiştir. atmosferde filtrelere aerosol örnekleri toplamak için yöntem burada ama sayısız açıklanmayacaktırTanımlar Bu referansların 2, 3, 4, 5, 6 sadece aşağıdaki adımlar altı çizilmiştir gibi, literatürde bulunabilir.
Aerosol Samples Yüzey 3. ekstraksiyonu
Yüzey aktif madde aerosol faz Konsantrasyonlarının 4. belirlenmesi
NOT:Kolorimetrik bir teknik, mutlak konsantrasyonları sağlar ve çevresel numuneler de yüzey aktif maddeler için yeterli duyarlılığa sahip bir aerosol fazlı yüzey aktif madde konsantrasyonlarının belirlenmesi için seçilmiştir. Farklı ayıraçlar, her yüzey aktif madde türü için kullanılacak olduğundan 11, 12, 13, 14 Ama ayrıca anyonik, katyonik ve non-iyonik yüzey aktif maddelerin konsantrasyonlarını ölçmek için gereklidir. Aşağıdaki protokol Tüm çözeltiler doğruluğu mikropipetlerle hazır olmalıdır ve tüm reaksiyonlar, cam şişelere gerçekleştirilmelidir.
Su Surfaktan Mutlak Yüzey Gerilimi Eğrilerin 5. belirlenmesi
Not: Atmosferik örneklerde uygulanan önce, bu bölümde yer alan tüm protokoller 9 referans yüzey aktif maddeler ve yüzey gerilim eğrileri, en az yüzey gerilimleri ile test edilmiştir ve elde edilen CMCs literatür ile mükemmel bir uyum içindedirler. 21, 22
1. konsantrasyonları
sırasıyla Bölüm 2 ve 3'te tarif edildiği gibi ince aerosoller (çapı <1 um ya da "PM1") örnekleri Bu örnekler ele alınmış ve ekstre edilmiştir Şubat 2015 yılında Rogoznica'da, Hırvat kıyı bölgesinde Kuvars lifi filtreler üzerinde toplandı Bu el yazması. Anyonik, katyonik ve non-iyonik yüzey aktif maddeler ve bir aerosol numune hacmi içindeki toplam yüzey aktif madde konsantrasyonu, Cı sörf, s (M) konsantrasyonu, Bölüm 4, T göre ölçülmüştürO Sonuçlar Şekil 1 'de sunulmuştur ve ölçülen yüzey arasında anyonik ve iyonik olmayan yüzey aktif maddelerin hakimiyeti kanıt vardır.
Ekstre edilmiş yüzey aktif maddeler için örnek ve Yüzey Gerilimi Eğrisinin 2. Yüzey Gerilimi
Şekil 2'de gösterildiği gibi, Bölüm 5 ve konsantrasyon ölçümleri de tarif edildiği gibi yüzey gerilimi ölçümlerin birleştirilmesi, aynı numune için ortalama yüzey gerilim eğrileri ile sonuçlanmıştır. Bu eğriler, aerosol numunedeki yüzey aktif madde konsantrasyonu ve bu örneklerin yüzey gerilimini ( "σ dak") gösterir ve grafiksel CMC değerleri (Şekil 2) tespit edilmesini sağlar.

şekil1: Rogoznica'da Hırvatistan'da toplanan ince aerosoller (PM1) içerisinde yüzey aktif konsantrasyonları. Anyonik (mavi), katyonik (kırmızı), non-iyonik yüzey aktif maddeler (yeşil) ve toplam yüzey aktif madde konsantrasyonu, aerosol fazda (her bir yüzey aktif madde konsantrasyonlarının toplamı), Cı-sörf, s (M) konsantrasyonları, kolorimetrik ölçülür Şubat 2015 yılında Rogoznica'da, Hırvat kıyı bölgesinde toplanan ince (<1 um) atmosfer aerosollerde yöntem sonuçlar açık bir şekilde, anyonik ve iyonik olmayan yüzey aktif maddelerin hakimiyeti göstermektedir. Bu rakamın büyük halini görmek için buraya tıklayın.

Aerosollerde yüzey aktif için tipik yüzey gerilimi eğrisi ve CMC: Şekil 2,Rogoznica, Hırvatistan. yüzey gerilimi ve konsantrasyon ölçümleri birleştirilmesi ile elde 03/02/2015 numunesinde yüzey aktif maddeler için mutlak yüzey gerilimi eğrisi. siyah noktalar yüzey aktif madde özütünün ölçülen yüzey gerilimi temsil eder. Eğrilerinin sonunda turuncu bir nokta hesaplanan aerosol numunedeki konsantrasyonunun (aşama 4.4.6) ve "σ min", yüzey gerilimini temsil etmektedir. CMC grafik belirlenmesi gösterilmektedir. Bu rakamın büyük halini görmek için buraya tıklayın.
Protokolde, tüm kritik adımlar ayrıntılarıyla tanımlanmıştır. Bu filtreler üzerinde aerosoller toplanmasını içerir (bir çift ekstraksiyonu kullanılarak: SPE ekstraksiyon takip bir su çıkarma) onlardan sürfaktanların ekstre ve özler (yüzey gerilimi ve konsantrasyon ölçümleri) analizi.
Bütün yöntem, bir kalite kontrol boş filtreleri (ilgili çıkarma ve analiz yöntemi uygulanarak 1) yapılmıştır sapma <5 mN m-1 kolorimetrik için tespit limitinin altındaki yüzey gerilimi ve absorbansa, aşırı saf su ile karşılaştırıldığında , 2) bir konsantrasyon belirli bir aralıkta bir ekstraksiyon etkinliği ve tekrarlanabilirliği / tekrarlanabilirliği de dahil olmak üzere belirsizlikler, ekstre sürfaktanların% belirleyerek yöntemi), 3) kolorimetrik yöntem ile ilgili potansiyel girişimcileri kontrol ederek, bu yöntem, algılar kontrol ederek, yani yüzey aktif maddenin, sadece hedef türü (anionic, katyonik ve non-iyonik) ve referanslar 4 tam detaylı olarak başkalarının görmek yok, 6) referans 6'daki gibi tam detaylı kolorimetrik yöntem aerosol ekstrelerinden potansiyel girişimcileri (inorganik tuzlar, küçük asitler) kontrol ederek.
Bildiğimiz kadarıyla, bu yazıda atmosferik örneklerden yüzey aktif maddeler için ekstraksiyon yöntemi, şu anda atmosferik kimyadaki en seçici bir tanesidir. Özellikle çok daha seçici, bu bileşiklerin incelenmesi için geçmişte yapılan basit bir su çekimi daha uzundur. 11, 23 tür aerosol örnekleri büyük konsantrasyonlarda ve konsantrasyon Ağırlık, hacim, müdahale inorganik tuzlar ve küçük organik asitler gibi iyonik bileşenlerin ayrılması için gösterildiği gibi, 24 saniye ile ekstre etme aşaması önemlidirEMENTS. 6 Bu ekstraksiyon yöntemi, ayrıca yüzey kütle ve numunelerde mevcut tüm yüzey aktif maddeler, uzaklaştırmak için gösterilmiştir. Elde edilen ekstreler, böylece, bu bileşiklerin, doğru özellik tayini için izin verecek kadar konsantre edilir.
Bununla birlikte, yüzey aktif maddelere ek olarak, diğer polar olmayan ya da zayıf kutuplu bileşiklerinin, atmosferik aerosoller ayıklanır mümkündür. Örneğin, genellikle, örnekleme bölgesine bağlı olarak benzer yöntemlerle 25 ile ekstre edilmiştir "Hümik benzeri Maddeler" (HULIS), ekstreler içinde mevcut olabilir. Bu bileşikler, sadece hafif yüzey örneklerimizin, 26, 27, özelliği yüzey aktif karşılaştırılır, 28 bu şekilde ölçülen yüzey gerilimi ya da CMC'ye önemli ölçüde katkıda bulunmamalıdır. Ancak, bunlar poliasitler ve anyonik conce olumsuz etkileyebilir ntration ölçümleri. Gelecekte, (bunlar etil menekşe, anyonik yüzey aktif maddeler titre etmek için kullanılan boya ile reaksiyona olsun ya da örneğin) yüzey aktif madde konsantrasyonlarına katkı tespit edilmesi gerekecektir. katkıları önemli ise, ek adımları örneğin HULIS ancak yüzey aktif maddeler içerir, UV-Vis veya floresan ile aktif olan tüm bileşikleri ortadan kaldırmak için, öz çıkarma metoduna ilave edilebilir.
Şimdiye kadar, aerosoller yüzey geriliminin ölçümü için ve bu makalede sunulmuştur olandan aerosol yüzey aktif maddeler için yüzey gerilimi eğrisinin başka bir yöntem kullanılabilir. atmosferik numuneleri ile tutarlı örnek hacimleri gerektiren tek olarak asılı damla tekniği Bu ölçümler için tavsiye edilir. doğrudan herhangi bir çıkarma olmaksızın mikron boyutlu parçacıklar yüzey gerilimini ölçen optik teknikler, geliştirilmektedir. 10,eşek = "xref"> 20, 29 Bugüne kadar bunu laboratuvar üretilen parçacıklar için geçerlidir, ancak potansiyel birgün atmosferik olanlara uygulanabilir.
Yüzey aktif madde konsantrasyonunun ölçülmesi için bu çalışmada sunulan kolorimetrik yöntem eden yöntemde olduğu gibi, özler çift atmosferik aerosol örnekleri 11, 13, 14, 30, ancak sadece su ekstraktlarına olup daha önce tatbik edilmiştir. Yukarıda vurgulandığı gibi, ikinci özütleme aşaması, konsantrasyon ölçümleri müdahale inorganik tuzlar ve küçük organik asitler gibi bileşikleri çıkaran, bu önemli bir farktır. 6
ilk olarak deniz suyu ve daha büyük bir sulu numuneler için geliştirilmiş bir elektrokimyasal teknik, aynı zamanda atmos yüzey aktif konsantrasyonunu ölçmek için kullanılmıştırpheric aerosoller. Elde edilen yüzey aktif madde konsantrasyonları seçilen referans bileşikleri bağlıdır ve tüm yüzey aktif algılama hassasiyeti aynı olduğunu varsayalım, yani 31, 32 bu yöntem görecelidir. Bu teknik için rapor saptama limiti 0.02 mg L -1 kolorimetrik yöntemle anyonik ve katyonik yüzey aktif maddeler için yaklaşık 0.05 uM saptama sınırının böylece 0.03 uM, referans olarak tetra-octylphenolethoxylate kullanılarak ve benzer olduğunda. Ama nedeniyle kolorimetrik yöntemle noniyonik ve toplam yüzey aktif madde konsantrasyonlarının belirlenmesinde belirsizlikler, her iki yöntem (arası kalibrasyon) karşılaştırmak için ilginç olabilir.
sunulan yöntemlerde birkaç nokta daha da geliştirilebilir.
Tüm iyonik olmayan yüzey aktif maddeler ve wit aynı hassasiyeti tespit edecek kobalt tiosiyanat daha başka bir boya, çok usef olurul ve akım yoğunluğu ölçümlerinde belirsizliklerin kaynağını azaltır.
bu bileşikler, atmosferik numunede saptama sınırının sık sık olduğu gibi şu anda% 20 olduğu tahmin katyonik yüzey aktif maddeler, için ekstraksiyon etkinliği, aynı zamanda, geliştirilebilir. Bu, belirli bir SPE kolonu kullanılarak, örneğin, yapılabilir.
ekstraksiyon ve titrasyon koşullarının daha da geliştirilebilir. Örneğin, paralel üç farklı SPE kurulumlarda kullanılarak, her bir ekstraksiyon verimini artırmak ve prosedürü (daha az kirlenmesi riskleri) kalitesini artırmak olabilir, yüzey aktif maddelerin bir sınıfı için optimize edilmiştir. örnek kütle analiz edilmesi için SPE kartuşu optimum emici yoğunluğu da belirlenmiştir olabilir. Titrasyon reaksiyonları (pH katkı maddeleri) için koşullar aynı zamanda, bundan başka, örneğin, konsantrasyon ölçüm hassasiyeti artırmak tespit ila alt sınırları, optimize edilebilir.
ek testler veya aşamaları ekstre edilmiş olabilir olmayan yüzey aktif madde bileşikleri hariç tutmak için ekstraksiyon protokolü ilave edilebilir. Örneğin, örneklerde HULIS potansiyel varlığı optik teknikler (UV-Vis veya flüoresan) ile incelenebilir.
Analizinin kendisi kalitesinin iyileştirilmesi değil ise başka modifikasyonlar, hem, örneğin aerosol yerine toplanan parçacıkların farklı boyut fraksiyonları, mevcut yöntem (diğer bir deyişle alt-popülasyonları) uygulanması gibi atmosferik yüzey aktif maddeler, daha fazla bilgi getirecek burada sunulan. analizler diğer türleri de, yüzey aktif maddeler ya da UV-Vis emicilik, flüoresans veya polarimetre kimyasal yapısını belirlemek için özen göstermektedir varlığını göstermek için, örneğin LC / HR MS tandem MS ya da NMR gibi özleri de uygulanabilir ekstrelerinde konjüge ya da kiral bileşikler.
Yazarlar ifşa hiçbir şey yok.
Bu çalışma Sonata, Fransız Agence Nationale de la Recherche (ANR-13-IS08-0001) ve ABD Ulusal Bilim Vakfı arasında ortak bir proje ile finanse edildi. Christine Baduel ANR-16-ACHN-0026 projesi ile Fransız Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) tarafından finanse edilmektedir. Ayrıca yazarlar sıcak Marina Frapa, Rogoznica'ya, Hırvatistan aerosol örnekleme ile yardım için Rudjer Boskovic Zagreb Enstitüsü, Hırvatistan Marija Marguš, Ana Cvitesiç, Sanja Frka Milosavljević ve Irena Ciglenecki, teşekkür ederim.
| Ad | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuvars filtreler | Fioroni | , örneğin Ø 47 mm veya Ø 150 mm, Gramaj 85 g/m2 | |||||
| Alüminyum folyolar veya fırında pişirilmiş cam Petri kapları | (773 K, 6 h) | ||||||
| Cımbız, makas | |||||||
| Kurutucu | |||||||
| SPE (Katı Faz Ekstraksiyonu) kurulumu | |||||||
| SPE vakum manifoldu Ac-Elut | Varian | ||||||
| Pump Laboxat | Knf LAB | ||||||
| Nitrojen kurutucu kurulumu (el yapımı) | |||||||
| B50 şişesinde sıkıştırılmış Nirogen 4.5, 15 ° C'de 200 bar; C | Linde | ||||||
| Tansiyometresi | Veri Fiziği | OCA 15EC | |||||
| Tansiometre Yazılımı | OCA sürüm 4-4.1 | ||||||
| UV-Vis spektrometresi | Agilent | 8453 | |||||
| Karıştırma plakaları | GlasswareGlass Petri kapları | ||||||
| su ekstraksiyon aşaması için | |||||||
| Beherler | |||||||
| 15 mL, 30 mL, 60 mL mantarlı | |||||||
| SPE | |||||||
| Manyetik karıştırma çubukları | |||||||
| eşyaların yıkanması için | ultrason banyosu | ||||||
| Mikropipetler (0.5 - 5 mL, 0.100 - 1 mL, 10 - 100 μ L) | Rainin Pipette-Life XLS | ||||||
| Tek kullanımlık küçük ekipman | |||||||
| Şırınga filtreleri 0,45 μ m PVDF | Fisherbrand | ||||||
| SPE C18 kartuşları Strata C18-E kartuşları 500 mg / 3 mL | Phenomenex | ||||||
| Plastik şırıngalar İğneler | |||||||
| 4 mL'lik şişeler | |||||||
| Pastör cam pipetler | |||||||
| Mikropipet uçları | |||||||
| Chemicals | |||||||
| >Sodyum dodesil sülfat (SDS) ≥ %98,5 Biyoreaktif | Sigma- Aldrich | L3771 | |||||
| Dioktil sülfosüksinat sodyum tuzu (AOT) & ge; % 97 | Sigma- Aldrich | 323586 | |||||
| Benziltetradesimetilamonyum (zefiramin) & ge;% 99.0 susuz Fluka | Sigma- Aldrich | 13401 | |||||
| Setiltrimetilamonyum klorür çözeltisi (CTAC) ağırlıkça %25 H 2< / sub>O | Sigma- Aldrich | 292737 | |||||
| (1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil-polietilen glikol (Triton X114) laboratuvar sınıfı | Sigma- Aldrich | X114 | |||||
| Polietilen glikol dodesil eter (Brij35) Fluka Bio Chemika | Sigma- Aldrich | 858366 | |||||
| L-&alfa;-fosfatidilkolin, yumurta sarısı tipi XVI-E liyofilize toz &; % 99 | Sigma- Aldrich | P3556 | |||||
| Bacillus subtilis & ge'den yüzey aktif madde; % 98 | Sigma- Aldrich | S3523 | |||||
| R-95Dd ramnolipid (% 95 dirhamnolipid,% 5 monorhamnolipid) | Sigma- Aldrich | L510025 | |||||
| Etil menekşe katyonik triarilmetan boya | Sigma- Aldrich | 228842 | |||||
| Patent Mavisi VF boya içeriği% 50 | Sigma-Aldrich | 198218 | |||||
| Amonyum tiyosiyanat ≥ %99 saflık. pa, ACS reaktifi | Sigma-Aldrich | 31120 | |||||
| Kobalt (II) nitrat hekzahidrat & ge; % 98 ACS reaktifi | Sigma-Aldrich | 239267 | |||||
| Asetik anhidrit & ge; % 99 ReaktifPlus | Sigma-Aldrich | 320102 | |||||
| Sodyum asetat & ge; % 99.0 susuz Reaktif Artı | Sigma-Aldrich | S8750 | |||||
| Etilendiamintetraasetik asit 99.4 & eksi; %100,6 ACS reaktif tozu | Sigma-Aldrich | E9884 | |||||
| Sodyum sülfat susuz & ge; %99,0 granül saf. pa ACS reaktifi Fluka | Sigma-Aldrich | 71960 | |||||
| Etanol saflığı. pa ACS Reaktif reaktifi reag. Ph. Eur. %96 (h/h) | Sigma-Aldrich | 32294 | |||||
| Asetonitril ve ge; % 99,9 HiPerSolv CHROMANORM Reag. Ph. Eur. (Avrupa Farmakopesi Reaktifi) HPLC | VWR BDH Prolabo | 20060.32 | sınıf gradyanı, başlık altında manipüle edilecek | ||||
| Kloroform% 99 kararlı, 0.8&eksi; %1 etanol | Alfa Aesar | L13200-0F | kaput altında manipüle edilecek | ||||
| Toluen > %99 | Chimie Plus | 24053 | kaput altında manipüle edilecek | ||||
| yıkamak | |||||||
| Ultra saf su sistemi Purelab Classic, Elga | |||||||
Bu JoVE makalesinin metnini veya şekillerini yeniden kullanmak için izin iste
İzin iste