研究目的
为展示PAT的重要性、选择适用于当前任务的仪器时需考虑的因素,以及快速原型制作能力如何助力探索新的分析流程。
研究成果
学生们深入理解了过程分析技术(PAT),掌握了所探究的两种PAT技术的优缺点,并认识到3D打印如何助力实验设计。该实践展示了向学生传授PAT基础知识的实用价值,以及快速原型制作在科学流程中的优势。
研究不足
实验课中反应尚未完全进行,学生们建议提供上一次反应完全进行的实验数据。
1:实验设计与方法选择:
该实验采用流动紫外-可见光谱和质谱分析监测酰胺键形成反应。
2:样品选择与数据来源:
监测了对位取代苯胺p-(N,N-二甲基氨基)苯胺(1)与苯甲酰氯(2)生成酰胺(3)的反应。
3:实验设备与材料清单:
包括LTQ XL离子阱质谱仪、Cary 50紫外-可见光谱仪、熔融石英管线、连接组件及3D打印部件。
4:实验流程与操作步骤:
通过3D打印部件耦合仪器实现反应的实时监测。
5:数据分析方法:
通过分析紫外-可见光谱和质谱数据追踪反应进程。
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获取完整内容-
LTQ XL ion trap mass spectrometer
LTQ XL
Thermo-Fisher Scientific
Recording mass spectra in the positive ion mode.
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Cary 50 UV?vis spectrometer
Cary 50
Agilent Technologies
Recording UV?vis spectra in the scanning kinetics mode.
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Arduino Uno IDE microcontroller
Uno
Adafruit
Moving the 3D printed rotating coupler when monitoring multiple reactions in rapid sequence.
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EasyDriver Stepper Motor Driver
Sparkfun
Driving the stepper motor for the rotating coupler.
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