一种基于化学传感的污染物快速检测系统和方法

    公开(公告)号:CN118033051A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410119315.1

    申请日:2024-01-29

    Inventor: 罗锦霞 黄璇莹

    Abstract: 本发明公开一种基于化学传感的污染物快速检测系统和方法,该系统包括:污染物采样终端,用于在目标环境中进行污染物采样并制作成污染物样本;化学传感选择终端,用于根据污染物样本的种类选择对应的化学传感器模块;污染物检测终端,用于获取化学传感器模块输出的检测数据;检测结果输出终端,用于根据检测数据输出检测结果;清理终端,用于对化学传感器模块进行清理;排污终端,用于将来自清理终端的污水进行排污回收。本发明的有益效果是:丰富检测模式、增加检测维度且提高检测的准确性,使得系统更好地实现采样、选择检测模式、检测、清理和排污等功能,有利于在室外进行连续定期的污染物快速检测,提高了系统的污染物快速检测质量。

    一种自支撑分子笼基自修复萃取固定相及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117696023A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311202342.7

    申请日:2023-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种自支撑分子笼基自修复萃取固定相及其制备方法与应用。一种自支撑分子笼基自修复萃取固定相,包含四面体型金属‑有机分子笼MOC‑Zr‑S2和二硫化物结构单元,由分子笼通过分子间二硫键聚合得到,所述四面体型金属‑有机分子笼由4个三脚架型金属配合物簇和6个直线型芳香二元羧酸次级结构单元通过配位自组装得到。本发明提出的自支撑分子笼基自修复萃取固定相不仅具有常规有机聚合物制备方法简单、适用范围宽和生物相容性好等特点,通过引入纳米尺度分子笼单元,还能有效克服传统聚合物渗透性和选择性之间的“trade off”效应问题,在不减小材料渗透性的前提下提高固定相对萃取目标物的选择性。

    一种微波水热前处理改性的氮化碳及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114506955B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202210082590.1

    申请日:2022-01-24

    Inventor: 蒋翔 邓婷 汪福宪

    Abstract: 本发明公开了一种微波水热前处理改性的氮化碳及其制备方法与应用,该制备方法包括:将双氰胺或三聚氰胺放入水中,微波水热处理后,冷却得到白色悬浊液,抽滤烘干后得到超分子中间体,在惰性气氛中煅烧即得微波水热前处理改性的氮化碳。本发明首次通过微波水热法处理双氰胺,并创新性的将微波水热前处理改性的氮化碳应用于光催化降解洛匹那韦,微波水热前处理改性的氮化碳光催化15min可降解85%以上的洛匹那韦。微波水热前处理改性促进了氮化碳的光吸收,提升了氮化碳对洛匹那韦的降解性能,相对于传统水热改性,加热速率更快,处理时间更短,降解洛匹那韦的效率更高,且微波水热过程可实时监控釜内压力,更加安全,具有广阔的应用前景。

    一种氢键有机框架及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115505133B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202211145150.2

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种氢键有机框架及其制备方法与应用,以5,10,15,20‑四[4‑(1H‑四唑‑5‑基)苯基]卟啉作为结构单元,通过氢键相互作用和π‑π相互作用自组装得到,具有持久性多孔结构且具有富含裸露氮点的正方形一维贯穿孔道和光物理化学活性的卟啉内核,兼具电荷和尺寸选择性吸附及光生活性氧作用,集化学和生物污染源同时去除功能于一体,不仅能实现对水体中阳离子、中性和阴离子型有机污染物中阳离子型有机污染物的选择性吸附,还能进一步提供对吸附目标物的尺寸选择性,并且能通过光照产生活性氧物种有效杀灭水体中的致病菌,最后还可通过吸附质交换或配体溶解回收的方法重新获得所述氢键有机框架,从而实现循环利用。

    多孔共价三嗪骨架材料、多孔共价三嗪骨架材料固相微萃取探针及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116854911A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310742673.3

    申请日:2023-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种多孔共价三嗪骨架材料、多孔共价三嗪骨架材料固相微萃取探针及其制备方法和应用,属于固相微萃取技术领域;本发明提供的多孔共价三嗪骨架材料具有热稳定性好、比表面积大、孔隙结构丰富、孔隙均匀度高的特点,将其作为固相微萃取的涂层制备得到的探针用于不同生长期蔬菜体内营养物质的原位萃取及非靶向定性分析上时,能够与蔬菜体内不同理化性质的营养物质之间存在强烈的节段间氢键相互作用、静电吸引和π‑π堆积效应,即对蔬菜体内具有复杂结构的营养物质具有优异的吸附能力,并且具有优异的吸附容量。同时,本发明提供的多孔共价三嗪骨架材料、多孔共价三嗪骨架材料固相微萃取探针的制备方法操作简单,有利于实际生产。

    一种具有原位破乳吸附功能的有机硅泡沫及其在油水分离中的应用

    公开(公告)号:CN112691649B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202011479614.4

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种具有原位破乳吸附功能的有机硅泡沫及其在油水分离中的应用。该有机硅泡沫,由如下步骤制备得到:室温下,将1~10质量份泡沫浸渍于多巴胺水溶液中,浸渍完成后取出洗净烘干;将经多巴胺浸渍后的泡沫浸渍于2‑溴异丁酰溴二氯甲烷溶液中进行接枝改性4~20h,取出洗净烘干;将100~200质量份溶剂、10~100质量份单端不饱和聚醚单体和1~5质量份催化剂混合均匀后,加入经2‑溴异丁酰溴二氯甲烷溶液浸渍后的泡沫,N2气氛下60℃~100℃反应5~10h,加入25~90质量份单端不饱和有机硅,继续反应5~10h,制得所述的具有原位破乳吸附功能的泡沫。本发明提出的具有原位破乳吸附功能的有机硅泡沫具有广谱破乳性,可以对阴离子、阳离子、非离子型乳液形成破乳吸附。

    在线固相萃取-自动直接进样-纳流电喷雾质谱联用系统

    公开(公告)号:CN116130332A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310009450.6

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种在线固相萃取‑自动直接进样‑纳流电喷雾质谱联用系统,涉及有机小分子分析检测领域,其包括:在线固相萃取模块、纳流自动进样模块以及超高分辨质谱仪,所述超高分辨质谱仪具有纳流电喷雾离子源,所述在线固相萃取模块和所述纳流自动进样模块通过六通切换阀耦合相连,所述纳流电喷雾离子源和所述纳流自动进样模块通过另一六通切换阀耦合相连,所述在线固相萃取模块和所述纳流自动进样模块通过六通切换阀的管路切换,可同时或分别独立进行前处理和进样程序。本发明的系统可以实现样品前处理和上机测试自动快速同步进行,有效地缩减批量复杂样品分析平均总时长,大大提高相关复杂基质样品的检测效率。

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