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公开(公告)号:CN114705788A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210547673.3
申请日:2022-05-20
Applicant: 北京建筑大学
IPC: G01N30/02 , G01N30/06 , B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/281
Abstract: 本发明公开了一种水体中嗅味物质的检测方法,属于水体检测领域,具体涉及将碳纤维经预处理及酸化处理后,浸于功能处理液中,然后经煅烧后浸于硅酸酯溶液中,最后经煅烧得到表面介孔硅化碳纤维,将表面介孔硅化碳纤维制成碳纤维萃取柱,对水体中嗅味物质进行吸附,然后经解吸处理并采用LC‑MS/MS检测;功能处理液中含有硅烷化离子液体、氨水、2‑酮‑D‑谷氨酸半钙盐;硅烷化离子液体由1‑烯丙基咪唑和3‑氯丙基三甲氧基硅烷制备。本发明方法对水体中嗅味物质的检测限低,并且对水体中嗅味物质的检测准确度和精密度均较高。
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公开(公告)号:CN109716122B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN201780051169.1
申请日:2017-08-15
Applicant: 塔斯马尼亚大学
Inventor: 迈克尔·查尔斯·布雷德莫尔 , 菲利普·詹姆斯·查尔斯·扎卡里亚 , 古斯塔沃·布兰科-海拉斯
IPC: G01N27/447 , B01J20/281 , G01N30/02
Abstract: 一种用于分离和检测样品中的无机阴离子的系统,所述系统包括:·具有阳离子聚合物(例如溴化己二甲胺)和阴离子聚合物(例如聚苯乙烯磺酸盐)的三个或更多个交替层的内涂层的分离通道,其中第一层和最后一层是阳离子聚合物层;·用于检测通过分离通道的检测区的无机阴离子的检测器;·用于将包含样品溶液和背景电解质的流体注入分离通道的入口端的注射系统;其中背景电解质包含聚乙烯亚胺。还描述了相应的方法、分离毛细管和用于所述系统的容器。
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公开(公告)号:CN113000038B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201911226414.5
申请日:2019-12-04
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J20/281 , B01J20/28 , B01J20/30 , G01N1/34 , G01N27/62
Abstract: 本发明涉及一种利用外泌体富集材料实现生物样品溶液中外泌体的富集方法。所述的针对外泌体富集的材料是利用相反转技术制备而成的表面多孔结构聚合物微球材料。材料可利用表面孔径筛分原理实现外泌体的有效拦截及其通过内部吸附材料实现蛋白质等干扰物质的去除,可应用于血浆,尿液,细胞培养液等中的外泌体的富集。
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公开(公告)号:CN114544791A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202011362528.5
申请日:2020-11-27
Applicant: 广东东阳光药业有限公司
IPC: G01N30/02 , G01N30/06 , G01N30/34 , G01N30/36 , G01N30/60 , G01N30/74 , B01J20/281 , C07F1/06 , C07F9/6561
Abstract: 本发明涉及一种丙酚替诺福韦或其盐及其杂质的分离检测方法,属分析化学领域。所述方法采用以十八烷基硅烷键合硅胶作为固定相的色谱柱,以高氯酸盐水溶液与第一有机溶剂的混合溶液为流动相A,以第二有机溶剂为流动相B,进行梯度洗脱。所述方法可实现丙酚替诺福韦或其盐及其杂质的分离和测定;且具有丙酚替诺福韦或其盐及其杂质的分离度好,响应值高,精密度高,精确度高,线性好,耐用性高等优点。
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公开(公告)号:CN112111066B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202010831711.9
申请日:2020-08-18
Applicant: 苏州博睿嘉晟医疗科技有限公司
IPC: C08G81/02 , C08B37/02 , C08F212/36 , C08F220/32 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/281 , B01J20/286 , B01J20/30 , G01N30/02 , G01N30/06
Abstract: 一种基于核壳结构的蛋白质分离分析用聚合物微球的制备方法,包括制备高交联度的疏水性聚合物核且粒径为2~10微米、在疏水性聚合物核表面形成一薄层亲水聚合物、形成多孔的亲水聚合物凝胶壳层且厚度为0.1~5微米。各层之间均以共价键的方式连接,通过表面接枝共聚或表面引发的活性聚合以及通过表面环氧开环键合或含卤素功能团的取代反应等方式来实现。制备的核壳结构聚合物微球粒径均一、耐高压、耐酸碱且表面可修饰从而制备含各种表面功能团的聚合物微球。上述合成的核壳结构含各种表面功能团的聚合物微球可以应用于色谱分离分析生物分子,尤其是蛋白质分子。
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公开(公告)号:CN114505064A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210126290.9
申请日:2022-02-10
Applicant: 常州磐诺仪器有限公司
IPC: B01J20/281 , B01J20/28 , B01J20/22 , B01J20/30 , G01N30/08
Abstract: 本发明提供葡萄糖‑6‑磷酸的锰掺杂硫化锌量子点的合成方法及应用,利用碳水化合物D‑葡萄糖‑6‑磷酸钠盐优良的生物相容性和亲水性,利用磷酸基团和金属阳离子之间的亲和原理,与锰掺杂硫化锌量子点结合,制备了合成过程简便且安全的葡萄糖‑6‑磷酸的锰掺杂硫化锌量子点,对糖肽表现出超高的特异性和选择性;通过水热反应合成磁性四氧化三铁,在磁性四氧化三铁表面包裹多巴胺层为偶联连接剂接枝锰掺杂硫化锌量子点,得到磁性锰掺杂硫化锌量子点,以接枝的锰掺杂硫化锌量子点为锚定位点官能化D‑葡萄糖‑6‑磷酸钠盐,提高亲水性和可加工性,对外磁场具有较强的响应性,会简化固液分离过程,能够实现糖肽、磷酸肽的同时分离富集。
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公开(公告)号:CN111454717B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202010516507.8
申请日:2020-06-09
Applicant: 齐齐哈尔大学
IPC: C09K11/06 , C07D311/16 , G01N21/64 , B01J20/22 , B01J20/281 , B01J20/30 , C02F1/28
Abstract: 一种氧化石墨烯荧光材料及其制备方法和应用,它涉及荧光材料及其制备和应用。它是要解决现有的Fe3+荧光探针识别选择性较差、响应时间过长、不能实现对Fe3+脱除和富集的技术问题。本发明的氧化石墨烯荧光材料的结构式为:制法:将氧化石墨烯与3‑氨丙基三乙氧基硅烷反应后得到中间产物S1;中间产物S1再与乙二醛反应得到中间产物S2;中间产物S2再与香豆素衍生物S反应,得到氧化石墨烯荧光材料。该材料用作检测Fe3+的荧光探针和Fe3+的吸附剂。作为探针检测Fe3+的检出限低至5.76μmol/L且抗干扰性良好;作为吸附剂对Fe3+的吸附容量大于50mg/g,可用于Fe3+的检测及水处理领域。
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公开(公告)号:CN114354825A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111527170.1
申请日:2021-12-14
Applicant: 安徽万邦医药科技股份有限公司 , 山西太原药业有限公司
IPC: G01N30/32 , G01N30/34 , G01N30/74 , B01J20/281
Abstract: 本发明公开了一种诺氟沙星胶囊中相关物质的分析方法,首先,称取诺氟沙星胶囊内颗粒,用0.1mol/L盐酸溶解稀释,配制成含诺氟沙星浓度为0.3~0.5mg/ml的溶液,为检测样液,然后采用高效液相色谱法进行分析;以十六烷基酰胺基硅烷键合硅胶为色谱柱填料;选用甲醇和乙腈的混合溶液为有机溶剂,甲醇和乙腈比例为2:1~4:1;选用浓度为0.01~0.02mol/L的醋酸铵高氯酸钠水溶液为缓冲溶液,并用磷酸调节缓冲溶液pH值至2.0~4.0;采用梯度洗脱。本发明的诺氟沙星胶囊中相关物质的分析方法,对杂质的检测能力高,各杂质间分离度更好,更能保证患者用药的安全性。
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公开(公告)号:CN114324681A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111552830.1
申请日:2021-12-17
Applicant: 南通市疾病预防控制中心
IPC: G01N30/06 , B01J20/281 , G01N30/72
Abstract: 本发明提供了一种检测硝基多环芳烃含量的高通量方法,属于检测方法技术领域,本发明提供了一种应用性强的新型快速分散固相萃取材料多壁碳纳米管/聚苯胺聚合物,并提供了所述的多壁碳纳米管/聚苯胺聚合物的制备方法,该聚合物具有粒径可控、重复利用率高和吸附性能强的特点,能够对稻谷与土壤进行双重快速萃取分析,实现了一种简便、快速、高效的样品分析关键技术,进而实现对稻谷作物及其土壤介质中硝基多环芳烃的高通量检测方法。
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公开(公告)号:CN114295747A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111648935.7
申请日:2021-12-30
Applicant: 苏州正济药业有限公司
Abstract: 本发明提供了一种帕拉米韦起始物料及杂质的分析方法,其采用氰基色谱柱,以磷酸二氢钾溶液为流动相A,乙腈为流动相B,流动相B的起始体积分数为15%~25%,进行梯度洗脱,对帕拉米韦起始物料及杂质进行高效液相色谱分析。使用该分析方法能实现帕拉米韦起始物料与各杂质的有效检测分离,该分析方法高效准确、专属性强,并且检测灵敏度高、分离度好并且检测限及定量限低,为帕拉米韦起始物料的质量研究提供了方法,适合有关物质的控制和杂质研究。
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