硝基蒽异构体残留量:检测光解反应后体系中未反应的原始硝基蒽及其异构体的含量。
氨基蒽类产物:检测硝基被光还原为氨基后生成的一系列氨基蒽衍生物。
亚硝基蒽中间体:检测光解过程中可能短暂存在的亚硝基蒽类关键中间产物。
羟基蒽类化合物:检测由光解产生的自由基与羟基结合或水解生成的羟基取代蒽。
蒽醌类氧化产物:检测硝基蒽在光氧化条件下转化生成的蒽醌及其衍生物。
二聚体或多聚体产物:检测光解过程中通过自由基耦合形成的二聚或多聚芳香化合物。
开环裂解小分子产物:检测蒽环结构在强光下发生断裂生成的羧酸、醛、酮等小分子。
氮氧化物(NOx)释放量:定量检测光解过程中释放的气态氮氧化物,如NO和NO2。
反应体系pH值变化:监测光解过程引起的溶液酸碱度变化,间接反映酸性产物的生成。
总有机碳(TOC)变化:评估光解过程对有机物的矿化程度,反映最终转化为CO2的量。
1-硝基蒽及其光解产物:针对1-位取代的硝基蒽单体及其所有光化学转化产物。
2-硝基蒽及其光解产物:针对2-位取代的硝基蒽单体及其所有光化学转化产物。
9-硝基蒽及其光解产物:针对9-位取代的硝基蒽,这一活性位点的产物谱系。
多硝基蒽(如1,8-二硝基蒽):涵盖含有多个硝基的蒽类化合物更复杂的光解产物。
烷基取代硝基蒽衍生物:检测带有甲基、乙基等烷基侧链的硝基蒽的光解行为及产物。
水相环境中的光解产物:专门针对水体中(如地表水、废水)硝基蒽的光解产物进行检测。
有机溶剂体系中的光解产物:针对在乙腈、甲醇、苯等有机溶剂中进行的模拟研究。
大气颗粒物表面吸附态硝基蒽:检测吸附在PM2.5等颗粒物表面的硝基蒽的光降解产物。
工业废水与污染场地样品:对实际环境样本中可能存在的硝基蒽及其历史光解残留物进行追溯检测。
光催化降解体系产物:涵盖在TiO2等光催化剂存在下,硝基蒽催化光解产生的特有产物。
高效液相色谱法(HPLC):利用反相或正相色谱柱分离复杂的光解混合物,是主流分离方法。
气相色谱-质谱联用法(GC-MS):适用于挥发性、半挥发性光解产物的分离与定性定量分析。
液相色谱-质谱联用法(LC-MS/MS):特别适用于难挥发、热不稳定的极性产物的高灵敏度鉴定与定量。
紫外-可见吸收光谱法(UV-Vis):在线或离线监测反应体系中特征吸收峰的变化,用于动力学研究。
荧光光谱法:利用某些光解产物(如氨基蒽)的强荧光特性进行高选择性、高灵敏度检测。
电子顺磁共振波谱法(EPR):用于捕获和鉴定光解过程中产生的自由基中间体。
傅里叶变换红外光谱法(FTIR):通过官能团特征吸收峰的变化,推断硝基减少及其他基团生成的过程。
离子色谱法(IC):专门用于检测光解液中无机阴离子产物,如硝酸根、亚硝酸根离子。
化学发光法:用于高灵敏度检测光解释放的微量气态氮氧化物(NOx)。
薄层色谱法(TLC):作为一种快速、经济的初步筛查手段,对光解产物进行粗略分离和判断。
高效液相色谱仪(HPLC):配备紫外/二极管阵列检测器或荧光检测器,用于产物分离与定量。
气相色谱-质谱联用仪(GC-MS):用于挥发性产物的分离与结构鉴定,必备数据库进行比对。
液相色谱-串联质谱仪(LC-MS/MS):特别是三重四极杆质谱,用于痕量极性产物的定量与分析。
紫外-可见分光光度计:配备恒温控光和磁力搅拌的反应池附件,用于在线监测光解动力学过程。
荧光分光光度计:用于对特定荧光产物进行选择性检测和定量分析,灵敏度极高。
电子顺磁共振波谱仪(EPR):配备光照原位进样系统,用于直接检测和表征光生自由基。
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