35除以21/23等于多少?

Fsn总共有三条主线,五个正常结局:

另外还有四十个bad end/dead end,即主角卫宫士郎(玩家)没有完成圣杯战争,在中途就死亡的坏结局。

游戏的结局由游戏周目和选项决定

首先初次进入游戏直接进入fate线,通过fate线后才能通UBW线,通过UBW线后才能通HF线

游戏中的选项有4种方式来影响剧情:

1.好感度选项:通过影响好感度来影响结局。到某些特定剧情好感度如果达不到要求就会出现最后一个选项无论怎么选都是BE的状况。(所以一定要尽量提升当前线路攻略女主的好感度)好感度可右键打开菜单查看,每半格为1个好感度。

2.生死选项:直接决定剧情是能够正常进行下去还是进入be

3.剧情选项:只是单纯影响当前的剧情

4.线路选项:在完成特定线路后出现的新选项,决定进入哪条线

《Fate/stay night》(フェイト/ステイナイト)是TYPE-MOON开发并最早于2004年1月30日在PC平台上发售的文字冒险游戏,也是TYPE-MOON公司商业化后初次亮相的作品,是Fate的系列作品之一。

圣杯是传说中可实现持有者一切愿望的宝物,而为了得到圣杯的仪式就被称为圣杯战争。

参加圣杯战争的7名由圣杯选出的魔术师被称为Master,与7名被称为Servant的使魔订定契约。他们是由圣杯选择的七位英灵,被分为七个职阶,以使魔的身份被召唤出来。能获得圣杯的只有一组,这7组人马各自为了成为最后的那一组而互相残杀。

卫宫切嗣的养子卫宫士郎,偶然地与Servant中的剑士(Saber)定下契约,被卷入圣杯战争当中。

在游戏版本中,随着初期选择的不同,后面剧情亦会出现极大改变,共有3线。

桜の手伝いをしにいこう
(下一个为二周目才出现的选项)
参战(放弃刻印——BADEND1)
(此处保存,编号SAVE1)
SABER是哪里的英雄呢?
不战斗(战斗——BADEND3)
想知道成为从者前的SABER
想知道SABER战斗的理由
。。。连战斗都称不上(打倒前先打倒。。。!——BADEND4)
召唤SABER(不行不能消耗令咒——BADEND5)
如果不追SABER的话。。。(。。在此等待——BADEND6)
。。。那件事做不到(。。。如今只有点头了——BADEND7)
。。。不是战斗的状态。坐在椅子上,假装被绑住
——不要用!(。。。除此外,别无他法吗。——BADEND8)
是可以,不过为什么只有今天那么准时?
和SABER两个人打出去(另一选项——BADEND9)
站起来(另一选项——BADEND11)
到地下室(另一选项——BADEND12)
。。。开作战会议(和SABER一起度过——BADEND13)
。。。把剑鞘还给SABER

结局:TRUEEND(梦的延续)

。。。那件衣服,怎么了
想要绝招,必杀剑之类的
想知道成为从者前的SABER
苹果之类的不错,藤姐,吃橘子吧
没有阻止的必要。。。!
从SABER 那获得帮助的话。。。!
如果不追SABER的话。。。!
。。。。那么床之类的如何
——不行。今天绝食的说。
和SABER两个打出去

いつもの日课を済ませてしまおう
。。。追上去(。。。留在这里——BADEND15)
跳到走廊(另一选项——BADEND16)
对原坂认输可以吗。。?
拔出刺进右手的钉子。。。!(使用另咒——BADEND17)
去跟SABER报告到家了
。。他的目标是我,乖乖走出去吧
用令咒把SABER叫来
。。。应该没用吧,先去阻止他(另一选项——BADEND18)
今天肉特价,做顿丰盛的晚餐让SABER高兴一下
继续守护原阪。。。(另一选项——BADEND19)
去道场和SABER谈话
既然没有面包的话,早餐吃日式的吧。不过要去惩戒一下犯人
拒绝(另一选项——BADEND20)
与原坂汇合(另一选项——BADEND21)
。。还不行,不可轻举妄动(另一选项——BADEND22)
俺たちだけでは无理だ。他のマスターと协力する
——阻止他……(另一选项——BADEND23)
……可以接受,但有一条件
……止めてられるのなら、止めてはいけないのか
……冗谈简単に谛めれるか……!(选“……こうなったら、せめて道连に……!”的话进入BADEND24)

有点担心樱,去间桐家看看吧
继续守护原阪。。。(另一选项——BADEND19)
去道场和SABER谈话
既然没有面包的话,早餐吃日式的吧。不过要去惩戒一下犯人
拒绝(另一选项——BADEND20)
与原坂汇合(另一选项——BADEND21)
。。还不行,不可轻举妄动(另一选项——BADEND22)
我们的力量不足,找其他主人合力吧
……可以接受,但有一条件
……止めてられるのなら、止めてはいけないのか
……冗谈简単に谛めれるか……!

樱也要来,再追加一道菜吧
商量樱的事情(危险,去教室——自己来说——去看一下的好——敷衍过去——外出购物——忍耐——担心樱——BADEND26)
。。不,担心樱(去新都巡逻——BADEND25
我抱着前来谢罪的诚意,请听我说句话
老家伙游刃有余,对吧?
我一个人行不通,向原坂借力(这是我自己的问题——BD28)
谁办得到啊(没办法————什么都做不到——我想做樱的保护者——BD31)
有侍者在,让樱多待一会儿吧
去拉开原坂(毕上眼睛,朝RIDER砍下——BE29)
我想做樱的保护者(另一选项——BD30)
赶快过去看看(另一选项——BD32)
坚守依力雅。。(另一选项——BD33)
接受(另一选项——BD34)
。。。只有这事,做不到(另一选项——BD35)
救出樱,带回衣力雅。(另一选项——BD36)
点头(另一选项——BD37)
。。。回答之前的问题(逃到仓库外面——BD38)
站在樱那一边到最后时刻吗
等待机会。。。(和SABER对打——BD39)

这个是国外最大的游戏讨论网站,没有之一。我所旁观过的的有发现幻痛就是合金装备V的过程。因为不光是热心观众,上面还有很多游戏开发者和”圈内人士“也会光顾,不过这个网站需要一个非免费邮箱账户才可以注册,所以一般人有些望而远之。

另外一个轻博客的tumblr,这个网站上聚集着很多年轻人,所以对于游戏的讨论也比较多,但是因为并不是论坛而是微博的形式,所以”讨论“的气息轻一些。

导读: 傅若农教授是我国老一辈色谱研究专家,见证了我国气相色谱研究的发展,为我国培养了众多色谱研究人才。此次仪器信息网特邀傅若农教授亲述气相色谱技术发展历史及趋势,以飨读者。

  碳是有机世界的“主角”,在地球上按重量计算,占地壳中各元素总重量的0.4%,按原子总数计算不超过0.15%。而元素碳是一种十分神奇的物质,像碳纤维是比钢轻而抗拉强度高于钢7-9倍的材料。尤其是近20年纳米级大小的碳(富勒烯,碳纳米管,石墨烯等)人们给以前所未有的重视。

  在利用各种吸附剂进行混合物分离发展的早期,人们就利用各种形态的碳做吸附剂用于分离各种混合物,现在人们又把目光投向富勒烯,碳纳米管,石墨烯等纳米级材料做新型分离材料用作固相萃取的吸附剂。

  1. 活性炭作固相萃取吸附剂

  活性碳是最早使用的固相萃取吸附剂,开始主要使用工业级别的活性碳,但是,使用了一段时间以后,吸附性能不能令人满意,就把它改性,以适应萃取分离的要求。在制备活性碳当中,要得到所需要的性能,碳化和活化过程的参数中最重要的是原料的选择和预处理。活性碳的基本性质取决于所用原料,使用的原料有自然的木头、泥炭、煤、果核、坚果的外壳以及人工合成物质——主要是。在没有空气和化学品条件下的碳化过程中,首先是大多数非碳元素(氢、氧和微量硫和氮)由于裂解的破坏而分解挥发了,这样元素碳就留下来,形成结晶化的石墨,其结晶以无规则方式相互排列,而碳则无规律地存在于自由空间里,这一空间是由于滞留在这里的物质被沉积和分解而形成的。进行碳化的目的是使之形成适当的空隙并形成碳的排列结构,碳化过程使碳吸附剂具有较低的吸附容量,使其比表面只有几个 m2/g,使之没有过高的吸附性。为了得到高空隙度和一定的比表面积,碳化还要进行活化过程。从天然原料制得的活性碳要比从合成物制得的活性碳具有较高的灰分,从合成化合物制得的活性碳几乎没有灰分,并且具有很好的机械性能,不易压碎和被磨损。由天然原料制得的活性碳其吸附性能受到它表面化学结构的影响,而其表面性质又决定于与其键合在一起各种杂原子(如氧、氮、氢、硫、氯等)的种类,活性碳是没有特殊选择性,或选择性很小的吸附剂。制备良好的活性碳为多孔结构,主要是各种直径的微孔和介孔,其比表面可达1000 m2/g到2m2/g,或者更高一些,使其具有高的吸附容量。活性碳表面具有很高的化学和几何不均一性,特别是工业用活性碳尤为严重。

  固相萃取(SPE)使用活性炭始于上世纪 50 年代初,Braus 等人使用活性碳做吸附剂,在铁管中装 g 碳纤维,用以富集水中的污染物,之后用索氏萃取器提取被吸附的有机物,包括水中的有机氯农药。(Anal Chem,0)。萃取管长91.44 cm,直径在10.16 cm,装填 g 颗粒状活性碳,通过 5000 gal - 7500 gal 地表水吸附有机氯氯农药。

  由于活性碳的缺点妨碍其使用,即吸附性不均一,重复性不好,有过高的吸附性,有不可逆活化点,回收率低。所以从上世纪 60 年代末到80 年代初,一直在寻找更为合适的适应性更强的 SPE 填料。

  2. 碳分子筛作固相萃取吸附剂

  在上世纪 70 到 80 年代,在研究聚合物吸附剂和键合有机物硅胶的同时,再次使用了性能改进的碳吸附剂——碳分子筛。这是由于当时的碳吸附剂结构改进、材质均一、性能稳定,同时它对极性化合物的吸附有好的选择性。碳分子筛的性能与 XAD-4 大孔树脂(以苯乙烯和丙烯酸酯为单体、乙烯苯为交联剂进行聚合)相同。

  1968年 Kaiser 制备出一种碳吸附剂叫“碳分子筛”,国外的商品名是 Carbosieve B,它是用偏聚氯乙烯小球进行热裂解,得到固体多孔状的碳,其比表面为1000 m2/g,平均孔径为 1.2 nm 。这种吸附剂用于气-固色谱的固定相,我国称之为碳多孔小球(TDX),自然可以用作固相萃取的吸附剂。早年我国上海高桥化工厂、中科院化学所和天津试剂二厂相继研制成功这类碳分子筛,商品名叫做:碳多孔小球(Tan Duokong Xiaoqiu,TDX), 具体的牌号有 TDX-01;TDX-02。它们的堆积密度为 0.6 g/mL,比表面为 800 m2/g。碳多孔小球的特点是:非极性很强,表面活化点少,疏水性强,耐腐蚀、耐辐射,寿命长。表1列出国外厂家的碳分子筛的性能。

表 1 商品碳分子筛的性能

堆积密度/(g/mL)


  3 近年用碳纳米材料作固相萃取吸附剂

  自从1991年日本学者饭岛澄男(Sumo Iijima)发现了碳纳米管(CNTs)之后,改变了人们过去对碳的三种形态(金刚石、石墨和无定形碳)的认识,对碳纳米管不断进行研究,并竞相把这种新奇的材料用在各个领域。在2004年又出现了另外一种有趣的碳物质——石墨烯,G),CNTs和G是碳的两种同素异形体,它们具有sp2杂化网络,但是结构不同,CNTs具有管状纳米结构,由石墨烯片卷成管状,形成准一维结构,而G是打开纳米管形成的平面二维薄片。CNTs可分为单壁碳纳米管(SWCNTs)和多壁碳纳米管(MWCNTs),石墨碳家族的各种形态如图1所示。

图 1 碳家族的各种形态

  (1) 富勒烯及其衍生物作固相萃取吸附剂

  自从1990年Huffman 和 Kratschmer发表了能大量制备富勒烯(C60)之后,对这类物质进行大量研究,对这类化合物的制备和性能有不少文章和综述发表,日本的 Jinno Kiyokatsu研究组对富勒烯进行了大量研究(Anal. Chem., 1995, 67:2556),把富勒烯键合到硅胶上用作HPLC的固定相,分离多环芳烃。Gallego等揭示了C60作为吸附剂在分离富集金属离子的潜力(Anal Chem,1994, 66:4074),它对金属离子的分离富集能力优于常规萃取剂——键合烷基硅胶和活性炭。例如超痕量镉在C60富勒烯微柱上进行分离, 形成中性配合物,用200mL对甲基异丁基酮洗脱吸附的镉,用原子吸收光谱进行测定。用双螯合试剂,即吡咯烷铵(APDC)和8-羟基喹啉,在一个流路中进行检测。APDC和C60富勒烯对镉进行选择性吸附,与含有的铜、铅、锌、铁中分离出来。与其他方法对比, C60和APDC的方法得到更为准确的结果(J Anal Atom Spectrom, 1997, 12: 453–457)。

  2000年M Valcárcel等使用一个简单的流动注射系统,在C60富勒烯吸附柱上在线富集金属二硫代氨基甲酸盐(杀菌剂),无需使用常规方法的酸水解,以便释放CS2,也不用衍生化,它可以直接保留在吸附柱上,随后用稀硝酸洗脱。将洗脱的馏分直接送入火焰原子吸收光谱仪进行测定(Analyst,2000, 125:1495–1499)。

  2004年M Gallego等用富勒烯萃取柱选择性吸附汞的二乙基二硫代氨基甲酸配合物,分析水中的无机和有机汞,免除许多金属离子的干扰(J Chromatogr A, 2004, 1055 : 185–190)。

  2009年M Gallegoa 等利用C60富勒烯萃取柱区分非芳香族(脂族和环状)和芳香族亚硝胺,用C60和LiChrolut EN组成一组串联萃取柱,25ml样品通过C60柱只有芳香族亚硝胺保留,然后通过LiChrolut EN柱非芳香亚硝胺馏分被保留。用150μL乙酸乙酯–乙腈溶液(9:1)洗脱非芳香亚硝胺,进样1μL萃取物到GC-MS中进行测定。通过比较C60和C70富勒烯和碳纳米管的研究,显示C60富勒烯是选择性地保留芳香族馏分最佳。(J Chromatogr A,2009,1216 :1200–1205)。 表 2 是勒烯及其衍生物作固相萃取吸附剂的用例。

表 2 富勒烯及其衍生物作固相萃取吸附剂的用例

水,牡蛎组织,猪肾牛肝

海水,废水,地表水,雨水,湖水,饮用水和河水

芳烃和非芳烃,亚硝化单胞菌

游泳池水,废水,饮用水和河水

富勒烯C60-键合硅胶

  (2)碳纳米管及其衍生物作固相萃取吸附剂

  碳纳米管(CNTs)是由管状碳同素异形体,由一个单一的石墨薄片卷形成的结构,即单壁碳纳米管(SWCNT)或几个同心排列的碳纳米管结构,即多壁碳纳米管。单壁碳纳米管的直径可达3nm,多壁碳纳米管最多至100 nm。由于CNTs具有表面积大、活化点多、π-π键作用力强等特殊性能,适合于在固相萃取中应用,而且它的纳米级多孔性能有利于减小传质阻力,有利于平衡。碳纳米管具吸附性?,特别是多壁碳纳米管有很强的吸附性,比如它对TCDD(2,3,7,8-四氯代二苯并二恶英)的吸附性比一般活性碳吸附剂高1034倍(J Am Chem Soc,2001,123:2058.)。开始CNTs用于从水中分离双酚,壬基酚和辛基酚(Anal Bioanal Chem,2003,75:2517),回收率可达102.8%。其他多壁碳纳米管的SPE应用于包括极性和离子性化合物的目标物,如磺脲类除草剂,头孢菌素,抗生素、磺胺类和酚类化合物,苯氧羧酸类除草剂。(Anal Sci,2007,23 :189;Anal Chim

  碳纳米管的一个有趣的特点是它们的表面可以进行化学改性,得到功能化具有独特性能的吸附剂。例如,有人在原单壁碳纳米管进行氧化,以便引入羧酸基团,可以萃取非甾体类抗炎药如布洛芬;从尿液萃取托美汀和吲哚美辛(J Chromatogr A,2007,1159 :203)。碳纳米管进行表面修饰使其具有高选择性,如吉首大学的张华斌等在多壁碳纳米管表面通过酰胺化反应接枝双键,以L-组氨酸为模板,甲基丙烯酸为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯交联剂,偶氮二异丁腈为引发剂,利用表面印迹技术,在多壁碳纳米管表面制备印迹聚合物(MWNTs-MIPs)。可选择性吸附红霉素从鸡组织制剂中提取红霉素回收率达95.8%。(Anal Bioanal

图 2 多壁碳纳米管和和多壁碳纳米管的分子印迹聚合物的扫描电镜

  另外他们(J Chromatogr B,2011,879:1617)在Fe3O4磁性纳米粒子的表面涂渍了用羧基改性的多壁碳纳米管,并在表面接枝了牛血清白蛋白(BSA),使其具有印迹吸附功能(MIP)选择性吸附剂。

  碳纳米管通过表面化学修饰,使之成为有选择性的吸附剂,成为近年研究的热点。表面修饰使碳纳米管物理和化学性能改性,这不仅扩大了其应用范围还可以提高其溶解性,这是由于提高了它和溶剂的色散作用力,可与大多数溶剂作用。表面化学修饰功能化过程通常包括酸化、氧化处理,提供了可作用的功能团,也减少了在碳纳米管的合成过程中造成的杂质。可以使用简单的或复杂的方法获得共价键合或非共价方式修饰碳纳米管。直接键合可通过碳纳米管壁形成的羧基可以直接与想要的功能团进行结合。另一方面,可通过范德华力、静电力、堆积作用、氢键和疏水相互作用形成非共价聚集体。两个或多个相互作用的结合,可提高了系统稳定性和选择性。表 3 是使用碳纳米管作样品前处理的应用实例。

表 3 使用碳纳米管进行样品处理的应用


人细胞裂解物,肝癌BEL-7402细胞

废水、河水,大米,红茶,绿茶,洋葱,马铃薯

己基-3.甲基咪唑六氟磷酸([C。MIM][PR])离子液体自聚集于磁性多壁碳纳米管上

  (3) 石墨烯作固相萃取吸附剂

  石墨烯是由碳六元环组成的两维(2D)周期蜂窝状点阵结构, 它可以翘曲成零维(0D)的富勒烯(fullerene),卷成一维(1D)的碳纳米管(carbon nano-tube, CNT)或者堆垛成三维(3D)的石墨(graphite), 因此石墨烯是构成其他石墨材料的基本单元。石墨烯的基本结构单元为有机材料中最稳定的苯六元环, 是目前最理想的二维纳米材料.。理想的石墨烯结构是平面六边形点阵,可以看作是一层被剥离的石墨分子,每个碳原子均为sp2杂化,并贡献剩余一个p轨道上的电子形成大π键,π电子可以自由移动,赋予石墨烯良好的导电性。二维石墨烯结构可以看是形成所有sp2杂化碳质材料的基本组成单元。石墨烯既是最薄的材料,也是最强韧的材料,断裂强度比最好的钢材还要高200倍。同时它又有很好的弹性,拉伸幅度能达到自身尺寸的20%。它是目前自然界最薄、强度最高的材料。自然,人们不会忘记把它用作吸附剂用于固相萃取。因为它有高比表面积,2630 m2/g,高的吸附能力,良好的化学和热稳定性,高机械强度,价格便宜,网上戏称是白菜价。基于它的离域π-电子体系,它可以和带有苯环的化合物形成π-π堆积相互作用,因而对这类化合物有很强的吸附作用。氧化石墨烯(GO),石墨烯的含氧基团,如羧基和羟基,可以化合物以共价键,静电或氢键结合。

  基于石墨烯的吸附剂已用于含苯环化合物的预富集。2011年江桂斌院士的研究组利用石墨烯作吸附剂制成固相萃取柱,萃取水中的8种氯代酚,比较了几种吸附剂对8种氯代酚的回收率,见图 3(J Chromatogr A,7-204).

  新加坡国立大学的H K Lee等使用磺化石墨烯片作为吸附剂的固相微萃取,测定水中8种多环芳烃(J Chromatogr A,-21),萃取效率远高于C8和C18萃取剂,见图4.

图 4 磺化石墨烯与C8和C18吸附效率的比较

G1,G2—磺化石墨烯

表 4 是石墨烯用作固相萃取吸附剂的用例

表4 石墨烯用作固相萃取吸附剂的用例


火焰原子吸收光谱(FAAS)

  3.碳用作萃取吸附剂的综述文献

  表5 是碳纳米材料用作吸附剂近几年发表的综述文献,读者可以了解到更多的有关碳纳米材料在固相萃取中的应用情况。

  表5 碳纳米材料用作吸附剂近几年发表的综述文献

碳纳米管在分析化学中的应用(引用273篇文献)

碳基吸附剂—碳纳米管(引用194篇文献)

石墨烯基材料—制备及其在分析化学中的吸附应用(引用203篇文献)

石墨烯作吸附剂在分析化学中的应用

碳纳米管在分离科学中的应用-综述(引用241篇文献)

碳纳米管在分析科学中的应用(引用93篇文献)

在分离、传感器、样品制备中的应用

碳纳米管在分离科学中的应用研究进展(引用90篇文献)

碳纳米材料在分析化学中的应用(引用215篇文献)

在样品制备、分离及检测中的应用

碳纳米管用于原子吸收光谱分析金属的固相萃取吸附剂(引用140篇文献)

碳纳米管用于磁固相萃取吸附剂(引用116篇文献)

碳纳米管用于杀虫剂分析的吸附剂(引用 53篇文献)

碳基吸着剂-碳纳米管(引用194篇文献)

固相萃取新倾向——新吸附介质(引用153篇文献)

色谱分析样品处理中的固相萃取吸附剂进展(引用214篇文献)

固相萃取吸附剂中新材料及倾向(引用 68篇文献)

碳纳米管应用研究进展(引用 47 篇文献)

磁纳米材料的功能化修饰及在环境分析中的应用研究(引用 116 篇文献)

湖南大学邹瑩硕士论文,2014

多壁碳纳米管固相萃取--高效液相色谱技术联用在有机污染物分析中的应用

河南师范大学刘珂珂硕士论文,2012

多壁碳纳米管在痕量元素分离富集中的应用

华中师范大学丁琼硕士论文,2006

基于碳纳米管表面分子印迹固相萃取材料研究(引用 131 篇文献)

吉首大学张华斌硕士论文,2011

生物功能化碳纳米管的合成、表征及分析应用(引用 147 篇文献)

碳纳米管作为吸附剂的研究

南开大学刘越博士论文,2009

碳纳米材料在环境分析化学中的应用研究(引用 107 篇文献)

河南师范大学汪卫东硕士论文,2006

新型纳米材料与传统吸附材料

东南大学邓思维硕士论文,2014

新型吸附材料在样品前处理技术中的应用研究(引用 170 篇文献)

西南大学汪卫东博士论文,2009

修饰碳纳米管对砷的吸附及其应用研究

西南大学李璐硕士论文,2009

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