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全氟丁基磺酸钾溶液标准物质研制与不确定度评定
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作者 胡静蕾 高燕 +2 位作者 李秀琴 陈智 张庆合 《分析测试学报》 北大核心 2025年第8期1594-1601,共8页
针对环境、食品等基质中新污染物检测计量溯源的需求,研制了甲醇中全氟丁基磺酸钾(PFBS)溶液标准物质。通过液相色谱-静电场轨道阱高分辨质谱、19F-核磁共振波谱对PFBS纯品原料进行定性分析。采用质量平衡法对PFBS纯品原料进行纯度定值... 针对环境、食品等基质中新污染物检测计量溯源的需求,研制了甲醇中全氟丁基磺酸钾(PFBS)溶液标准物质。通过液相色谱-静电场轨道阱高分辨质谱、19F-核磁共振波谱对PFBS纯品原料进行定性分析。采用质量平衡法对PFBS纯品原料进行纯度定值,其中结构类似物杂质采用高效液相色谱-电雾式检测器(HPLC-CAD)进行测定,水分采用卡尔费休法进行测定,无机元素采用电感耦合等离子体-质谱(ICP-MS)测定,挥发性溶剂采用顶空气相色谱-氢火焰离子化检测器(GC-FID)测定。质量平衡法测得PFBS原料纯度为99.57%。甲醇中PFBS溶液标准物质采用重量-容量法制备,质量浓度为50.5μg/mL。对PFBS溶液标准物质进行均匀性检验、短期和长期稳定性检验,结果显示,该溶液标准物质的均匀性、稳定性良好;对其进行不确定度评定,包括原料纯度定值、溶液配制过程、溶液均匀性和稳定性等主要不确定度分量,合成相对标准不确定度为1%,相对扩展不确定度为2%(k=2)。该标准物质为国内首次获批的全氟化合物类国家有证标准物质,能够保证相关检测结果的溯源性、可比性和准确性。 展开更多
关键词 全氟丁基磺酸钾 标准物质 质量平衡法 电雾式检测器 不确定度评定
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全氟丁基磺酸钾阻燃PC热分解动力学研究 被引量:8
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作者 蒋智杰 刘述梅 +3 位作者 刘运春 朱亚明 赵建青 黄险波 《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期59-61,65,共4页
采用Kissinger法、Friedman法和Mynn-Wall-Ozawa法三种动力学方法研究了全氟丁基磺酸钾(PPFBS)阻燃聚碳酸酯(PC)体系的热分解动力学。由这三种方法计算得到的动力学参数十分吻合,表明PPFBS的加入使PC热分解活化能提高,改变了PC的热分解... 采用Kissinger法、Friedman法和Mynn-Wall-Ozawa法三种动力学方法研究了全氟丁基磺酸钾(PPFBS)阻燃聚碳酸酯(PC)体系的热分解动力学。由这三种方法计算得到的动力学参数十分吻合,表明PPFBS的加入使PC热分解活化能提高,改变了PC的热分解途径,提高了PC的阻燃性能。 展开更多
关键词 全氟丁基磺酸钾 聚碳酸酯 阻燃 热分解动力学
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六苯氧基环三磷腈/全氟丁基磺酸钾协同阻燃PC 被引量:8
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作者 徐路 王玉冲 +3 位作者 刘雨佳 李婷 杨晶巍 唐林生 《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2014年第4期101-105,123,共6页
通过极限氧指数测定、垂直燃烧实验和锥型量热仪研究了六苯氧基环三磷腈(HPTCP)/全氟丁基磺酸钾(PPFBS)对聚碳酸酯(PC)的协同阻燃作用。结果表明,与单独使用HPTCP或PPFBS相比,添加含极少量(0.05%)PPFBS的复合阻燃剂(HPTCP/PPFBS),可使P... 通过极限氧指数测定、垂直燃烧实验和锥型量热仪研究了六苯氧基环三磷腈(HPTCP)/全氟丁基磺酸钾(PPFBS)对聚碳酸酯(PC)的协同阻燃作用。结果表明,与单独使用HPTCP或PPFBS相比,添加含极少量(0.05%)PPFBS的复合阻燃剂(HPTCP/PPFBS),可使PC的阻燃级别显著提高,燃烧变慢,总热释放量、平均有效燃烧热明显降低,点燃时间明显增加,即复合极少量的PPFBS能明显提高HPTCP对PC的阻燃作用;单独使用HPTCP或PPFBS可显著改善PC的热稳定性,而使用HPTCP/PPFBS复合阻燃剂对PC热稳定性的影响较小。HPTCP是通过气相和凝聚相同时产生阻燃作用的,它能促进PC成炭,形成膨胀性炭层,并通过隔热、隔氧及阻止分解产物挥发而产生阻燃作用,复合极少量的PPFBS能显著增加阻燃PC的成炭量,因而改善了HPTCP的阻燃作用。 展开更多
关键词 六苯氧基环三磷腈 全氟丁基磺酸钾 聚碳酸酯 协同阻燃
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PFOS潜在替代品全氟丁基磺酸钾对不同营养水平水生生物的毒性 被引量:4
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作者 刘敏 殷浩文 +4 位作者 陈晓倩 李康 杨婧 张京佶 贾丽娟 《生态毒理学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期714-721,共8页
全氟丁基磺酸钾(PFBSK)作为全氟辛基磺酸(PFOS)潜在的替代品,极易溶于水,主要存在于水体中,因而其水生毒性的研究十分重要。采用OECD 201、OECD 202、OECD 203和OECD 211标准试验方法,研究了PFBSK对羊角月牙藻(Pseudokirchneriella subc... 全氟丁基磺酸钾(PFBSK)作为全氟辛基磺酸(PFOS)潜在的替代品,极易溶于水,主要存在于水体中,因而其水生毒性的研究十分重要。采用OECD 201、OECD 202、OECD 203和OECD 211标准试验方法,研究了PFBSK对羊角月牙藻(Pseudokirchneriella subcapitata)、大型溞(Daphnia magna)和中国本土鱼种稀有鮈鲫(Gobiocypris rarus)的急性毒性效应以及对大型溞繁殖的影响。组合多终点急慢性水生生物毒性结果:PFBSK的急性毒性终点均大于100 mg·L-1,大型溞繁殖试验的无观察效应浓度(NOEC)为571 mg·L-1,最低可观察效应浓度(LOEC)为981 mg·L-1。按GHS分类导则,PFBSK未表现出急性毒性和慢性毒性。与之相比,PFOS则对水生生物表现出毒性,黑头软口鲦(Pimephales promelas)为最敏感物种,其96 h-LC50为4.7 mg·L-1;大型溞繁殖试验的NOEC为12 mg·L-1。按GHS分类导则,属于中等毒性物质。可见,PFBSK较PFOS水生毒性明显降低。 展开更多
关键词 全氟丁基磺酸钾(PFBSK) 水生毒性 PFOS 毒性比较
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PFOS潜在替代品全氟丁基磺酸钾的环境行为 被引量:2
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作者 刘敏 殷浩文 +3 位作者 陈晓倩 李康 杨婧 贾丽娟 《生态毒理学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期708-713,共6页
全氟辛基磺酸(PFOS)已被列入POPs名单,各国及国际组织相继出台法规和禁令对其生产和使用进行限制,并加紧了替代品的开发和评价。选取全氟丁基磺酸钾(PFBSK)作为潜在的替代品,采用OECD标准试验方法进行实际测试,并结合US EPA EPI Suite ... 全氟辛基磺酸(PFOS)已被列入POPs名单,各国及国际组织相继出台法规和禁令对其生产和使用进行限制,并加紧了替代品的开发和评价。选取全氟丁基磺酸钾(PFBSK)作为潜在的替代品,采用OECD标准试验方法进行实际测试,并结合US EPA EPI Suite 4.0软件的计算预测,研究了PFBSK的基本理化性质(熔沸点、蒸汽压、水溶解性)和环境归趋性(水解性、光解性、生物降解性和蓄积性),并与PFOS及其盐的相关数据进行系统的比较。结果表明,PFBSK和全氟辛基磺酸钾(PFOSK)具有一定的相似性,都具有高熔沸点、低蒸汽压和明显的持久性。但二者在水溶性和蓄积性方面具有明显差异。20℃,PFBSK的水溶解度为49.3 g·L-1,极易溶于水;而PFOSK的水溶解度仅为519 mg·L-1。PFBSK的蓄积因子(BCF)为3.16,不具蓄积性;而PFOSK的BCF为6 531,并且在食物链中存在明显的生物放大效应。 展开更多
关键词 全氟丁基磺酸钾(PFBSK) PFOS 理化性质 环境归趋
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含氟阻燃透明聚碳酸酯材料的制备及性能 被引量:1
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作者 王玉刚 张淇 +2 位作者 吴笑 杨瑞程 钱立军 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期9-14,共6页
为了获得具有良好阻燃性、透明性及热老化稳定性的聚碳酸酯(PC)材料,将聚四氟乙烯(PTFE)和八苯基倍半硅氧烷(OPS)分别加入含全氟丁基磺酸钾(PPFBS)的PC中制备了含氟阻燃透明PC复合材料,研究了PTFE/PPFBS和OPS/PPFBS对PC阻燃和物理力学... 为了获得具有良好阻燃性、透明性及热老化稳定性的聚碳酸酯(PC)材料,将聚四氟乙烯(PTFE)和八苯基倍半硅氧烷(OPS)分别加入含全氟丁基磺酸钾(PPFBS)的PC中制备了含氟阻燃透明PC复合材料,研究了PTFE/PPFBS和OPS/PPFBS对PC阻燃和物理力学性能的影响规律及量效关系,探究了热老化处理对PC复合材料阻燃性能的影响。结果表明,PTFE和OPS的引入提高了PC材料的阻燃性能,添加质量分数0.1%PTFE和OPS的PC复合材料均可在垂直燃烧测试中达到UL 94 V-0级,添加质量分数0.2%的PTFE和OPS后,PC复合材料的极限氧指数分别达到了40.6%和42.2%。与PTFE相比,添加OPS的PC复合材料表现出更好的透明性。PTFE和OPS的引入对PC复合材料拉伸强度的影响较小;当PTFE和OPS质量分数分别为0.2%和0.1%时,PC复合材料可以保持较好的韧性。热老化处理后添加PTFE和OPS的PC复合材料在垂直燃烧测试中均可达到UL 94 V-0级;热老化处理后的锥形量热法测试结果表明OPS与PPFBS可以更好地发挥协同阻燃作用,有效抑制PC材料的热释放,提高残炭率。具有优异阻燃性和热老化稳定性的含氟透明PC复合材料在高端制造业领域具有广阔的应用前景。 展开更多
关键词 八苯基倍半硅氧烷 全氟丁基磺酸钾 阻燃 热老化 聚碳酸酯
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基于光谱法和计算模拟研究PFBSK与HSA的相互作用 被引量:2
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作者 魏雨晨 易忠胜 +2 位作者 徐婕 赵赛 王海洋 《桂林理工大学学报》 CAS 北大核心 2019年第2期474-481,共8页
采用分子对接、动力学模拟和荧光光谱法研究全氟丁基磺酸钾(PFBSK)和人血清白蛋白(HSA)的相互作用机制。分子对接分析表明,PFBSK在HSA的位点Ⅱ处以氢键作用力稳定结合。动力学模拟的结果表明,PFBSK与HSA相互作用产生的复合物具有良好的... 采用分子对接、动力学模拟和荧光光谱法研究全氟丁基磺酸钾(PFBSK)和人血清白蛋白(HSA)的相互作用机制。分子对接分析表明,PFBSK在HSA的位点Ⅱ处以氢键作用力稳定结合。动力学模拟的结果表明,PFBSK与HSA相互作用产生的复合物具有良好的稳定性,并使HSA的构象发生改变。结合自由能贡献分析表明,ARG348、ARG484、ARG485、ALA449为PFBSK与HSA结合的关键氨基酸残基。荧光光谱试验显示PFBSK和HSA的结合淬灭了HSA的内源性荧光,淬灭机制为静态淬灭。根据热力学参数吉布斯自由能(ΔG<0)、焓变(ΔH<0)和熵变(ΔS<0),可推断PFBSK和HSA的相互作用力主要是氢键和范德华力,这与分子对接和结合自由能分析结论一致。 展开更多
关键词 全氟丁基磺酸钾 人血清白蛋白 分子对接 分子动力学模拟 荧光光谱法
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含PPFBS超细水雾抑制甲烷爆燃的实验研究 被引量:8
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作者 杨克 周越 +3 位作者 周扬 刘光宇 丁昂昂 涂喆 《安全与环境工程》 CAS 北大核心 2020年第6期174-180,共7页
为提高超细水雾对甲烷爆炸的抑爆灭火效能,在自主设计搭建5cm×5cm×100cm的模拟可视化管道实验平台上,选用全氟丁基磺酸钾(PPFBS)氟碳表面活性剂作为添加剂,通过单因素实验和三因素三水平正交实验,研究含PPFBS超细水雾对管道... 为提高超细水雾对甲烷爆炸的抑爆灭火效能,在自主设计搭建5cm×5cm×100cm的模拟可视化管道实验平台上,选用全氟丁基磺酸钾(PPFBS)氟碳表面活性剂作为添加剂,通过单因素实验和三因素三水平正交实验,研究含PPFBS超细水雾对管道中甲烷燃烧、爆炸的抑制效果。结果表明:含0.10%浓度的PPFBS超细水雾相较于其他浓度的PPFBS超细水雾的抑爆效果更好;对甲烷燃烧、爆炸过程中最大爆炸超压影响最大的因素是PPFBS的浓度,对甲烷爆炸平均升压速率影响最大的因素是甲烷浓度,对甲烷爆炸火焰传播速度影响最大的因素是PPFBS的浓度;PPFBS通过改变超细水雾的物理性质对管道中甲烷燃烧、爆炸过程中的最大爆炸超压、平均升压速率和火焰传播速度3个参数产生显著的影响;一定的PPFBS浓度下,其浓度的微小变化对提高超细水雾对甲烷爆燃的抑爆灭火效能的影响显著。 展开更多
关键词 超细水雾 表面活性剂 全氟丁基磺酸钾 甲烷 抑爆实验
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PA66/AlPi/PPFBS复合材料的协效阻燃机理 被引量:3
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作者 蔡曾平 王标兵 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期35-39,共5页
以二乙基次磷酸铝(Al Pi)和全氟丁基磺酸钾(PPFBS)为复配阻燃剂,在密炼机上通过熔融共混的方法制备Al Pi和PPFBS复配阻燃PA66复合材料,并通过热重质谱联用(TG–MS)和扫描电子显微镜(SEM)研究了复配阻燃剂对PA66复合材料阻燃性的影响及... 以二乙基次磷酸铝(Al Pi)和全氟丁基磺酸钾(PPFBS)为复配阻燃剂,在密炼机上通过熔融共混的方法制备Al Pi和PPFBS复配阻燃PA66复合材料,并通过热重质谱联用(TG–MS)和扫描电子显微镜(SEM)研究了复配阻燃剂对PA66复合材料阻燃性的影响及其阻燃机理。结果表明,当添加6份Al Pi和0.08份PPFBS的复配阻燃剂时,阻燃PA66复合材料可以通过垂直燃烧测试,阻燃等级达到V–0级,极限氧指数(LOI)为31.1%。复配阻燃体系的加入虽然降低了阻燃PA66复合材料的力学性能,但提高了阻燃PA66复合材料的热稳定性,阻燃PA66复合材料的残炭率由纯PA66的4.1%上升至10.2%,促进了连续、致密炭层的形成,而且燃烧过程中不断释放出不燃性气体。Al Pi和PPFBS复配后兼具凝聚相和气相阻燃机理,表现出良好的协效阻燃效果。 展开更多
关键词 尼龙66 二乙基次磷酸铝 全氟丁基磺酸钾 协效阻燃
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