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公开(公告)号:CN115420843A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211019207.4
申请日:2022-08-24
Applicant: 北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心)
Abstract: 本发明涉及一种超高效液相色谱检测水中1,4‑二氧六环的方法,属于环境检测技术领域。首先采集待测水样制备待测样品液;然后通过超高效液相色谱分析绘制标准曲线;最后对待测样品液进行测定,得到待测样品液中1,4‑二氧六环的峰面积,代入标准曲线,得到待测样品液中1,4‑二氧六环的含量,并计算得到水样中1,4‑二氧六环的含量。相较于传统1,4‑二氧六环检测的气相色谱‑质谱联用方法,本发明弥补了采用液相色谱检测水中1,4‑二氧六环的技术空白,材料方便易得,实验安全可控,可操作性强且设备成本较低。本发明所述方法精密度好,准确度高,方法检出限低至2.0mg/L,可快速准确地测定水中1,4‑二氧六环的含量。
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公开(公告)号:CN112903442B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110101757.X
申请日:2021-01-26
Applicant: 北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心)
Abstract: 本发明公开了一种基于DIC的复材胶接结构胶接界面I型断裂韧性测试方法,包括如下步骤:1)、试样制备;2)、试样尺寸测量;3)、试样表面散斑制备;4)、安装试样、调节数字图像测试系统,完成相机对焦;5)、加载试样;6)、数据提取;和7)、数据分析和结果计算。本发明的方法解决了I型断裂韧性的试验操作困难,可以全程自动记录界面脱粘裂纹尖端的位置,与微机控制万能试验机同步采集,计算每个时刻对应的能量释放率,提取临界能量释放率(断裂韧性GIC),可以有效开展裂纹扩展机理分析,提高了裂纹尖端定位的准确性。
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公开(公告)号:CN114214040A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202210095435.3
申请日:2022-01-26
Applicant: 北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心)
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明属于相变材料制备技术领域,具体涉及了一种有机相变复合材料的制备方法和制备的相变复合材料,旨在解决现有有机相变材料热导率低导致系统局部过冷或过热且储热性能降低的问题。一种有机相变复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:将聚合物气凝胶浸渍在碳水化合物水溶液中,冷冻干燥后再低温碳化处理,形成碳包覆的气凝胶材料;步骤二:采用真空浸渍的方法将气凝胶材料真空浸渍在有机相变材料熔体中,之后加热去除未被吸附的有机相变材料,得到聚合物气凝胶有机相变复合材料。该方法制备的气凝胶有机相变复合材料增大了气凝胶载体与有机相变材料的润湿性,同时增加了材料的导热系数。
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公开(公告)号:CN119409548B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510012381.3
申请日:2025-01-06
Applicant: 北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心)
Abstract: 本发明提供了一种采用Cu负载ZIF‑8纳米颗粒分离苯和环己烷的方法,所述方法包括:将含有苯和环己烷的混合液流经含有Cu负载ZIF‑8纳米颗粒的填料层,所述Cu负载ZIF‑8纳米颗粒选择性吸附环己烷,从而实现苯和环己烷的分离;其中,所述Cu负载ZIF‑8纳米颗粒采用浸渍法进行Cu元素的负载。本发明提供的方法提高了分离效率的同时兼顾了分离成本及能耗,有利于大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN115902224B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202210211351.1
申请日:2022-03-05
Applicant: 北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心)
IPC: G01N33/577 , G01N33/58 , G01N33/558 , G01N33/543 , G01N33/53 , G01N33/52
Abstract: 本发明涉及高灵敏度免疫层析检测试剂盒,包括抗体检测液盛放装置和试纸条,其中所述抗体检测液盛放装置中含有相应的抗体检测液;所述由反应垫、样品垫、吸水垫在底板上依次交错地组装而成,反应垫一端连接样品垫,另一端与吸水垫相连,反应垫预包被有相互分离的检测线和质控线,其特征在于:在试纸条和标记物上均结合有生物桥。本发明进一步涉及利用所述试剂盒进行免疫层析检测的方法。通过本发明的试剂盒进行免疫层析测试,提高了检测灵敏度,降低了抗体用量。
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公开(公告)号:CN118914316A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411228259.1
申请日:2024-09-03
Applicant: 北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心) , 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明提供了一种检测细胞炎症因子IL‑6的光电化学传感器及其制备方法,属于光电传感技术领域。本发明将壳聚糖修饰的TiO2修饰到ITO电极上,以提供一个基态稳定的光电流,后将抗人白介素ab1、白细胞介素‑6(IL‑6)以及对光响应的ab2修饰的MXene‑Ag层层修饰到电极上。在可见光的激发下,MXene‑Ag产生的光电子跃迁至电极表面产生光电流。由于IL‑6的浓度不同,捕获到电极表面的MXene‑Ag探针的数量不同,最终得到不同的光电流的差值并以此来表征待测样品中IL‑6的浓度。本发明合成过程简洁迅速、易于重复、合成条件要求经济简单,无需在探针上继续修饰上染料以及量子点等其他光电半导体材料,简化了实验步骤,降低了试验成本,操作性强的同时保证了优异的线性范围及灵敏度。
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公开(公告)号:CN118486407A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410691053.6
申请日:2024-05-30
Applicant: 北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心)
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06T7/00 , G06T7/60 , G06T7/62 , G06F113/26 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F119/02 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种平纹编织复合材料跨尺度力学性能评价方法,针对碳纤维拉挤板材采用平纹编织复合材料粘接的结构,在细观尺度考虑了纤维和基体的本征力学行为,在介观尺度反映了编织结构的影响并融合了多种失效机理,并通过细观尺度、介观尺度和宏观尺度之间跨尺度参数传递,采用基于细观失效机制的跨尺度失效方法预测其结构刚度及强度,能够预测编织复合材料在不同加载模式下的失效机制和强度极限,解决了宏观/细观单尺度预测方法不考虑编织复合材料内部纤维基体分布的问题,能够对编织复合材料粘接碳纤维拉挤板材的风电大梁结构制定相应的精细化设计仿真模型,在材料选型和结构匹配方面可以提高效率,降低成本。
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公开(公告)号:CN117819600A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311662302.0
申请日:2023-12-06
Applicant: 北京市农林科学院 , 北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心)
Abstract: 本发明属于真菌毒素检测技术领域,公开了一种Au/MXene/BiOCl纳米复合材料的制备方法及应用。制备方法包括以下步骤:(1)将MXene水溶液和BiOCl纳米片水溶液按照1:2~10的体积比混合,进行超声,生成MXene/BiOCl纳米片复合物,得到混合溶液;(2)向混合溶液中加入HAuCl4水溶液,利用MXene的还原性在纳米片层上原位生长金纳米颗粒,搅拌反应;(3)离心去除上清液,取沉淀部分,经去离子水洗涤和重悬后,得到Au/MXene/BiOCl纳米复合材料,4℃环境下存放。本发明基于表面增强拉曼光谱原理实现对溶液中黄曲霉毒素B1的快速定性和定量分析,检出限为1ppb,线性范围为5~100ppb。还可实现对多种真菌毒素的光催化降解,避免检测后残留真菌毒素造成的二次污染。
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公开(公告)号:CN117736833A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311460853.9
申请日:2023-11-04
Applicant: 北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心)
Abstract: 本发明提供一种食品样品前处理工作站,能够实现对食品样本进行高通量、自动化、快速处理。该食品样品前处理工作站包括:所述工作站内部设置有均质工位、孵育工位和分离工位;所述均质工位上设置均质模块,用于食品样品与培养液的均质处理;所述均质模块采用切碎、搅拌以及混匀方式实现均质;所述孵育工位具有独立的可开闭的密闭空间,用于放置孵育模块,用于在设定温度环境下进行孵育处理;所述分离工位上设置分离模块,所述分离模块采用免疫磁分离工艺实现目标微生物的快速富集与分离;所述传输模块用于实现样品管在各个工位之间的转运。
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公开(公告)号:CN117619225A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311458073.0
申请日:2023-11-04
Applicant: 北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心)
IPC: B01F33/83 , B01F35/51 , B01F35/222 , B01F35/221 , B01F35/32 , B01F35/30 , G01N1/38 , G01N1/28 , B01F101/06
Abstract: 本发明提供一种食品样品均质罐,采用切碎和/或搅拌的方式能够使样品与培养液充分接触,且处理过程中冲击、振动小;同时该均质罐能够实现自动化处理,因此能够嵌入到自动化仪器设备使用。该食品样品均质罐包括:罐体、活塞头、底座和刀片;罐体顶部开口处同轴设置有活塞头,所述活塞头能够在外部加压单元的作用下沿罐体的轴线向下运动挤压所述罐体内的液体;罐体底部开口通过底座密封;所述底座上端面通过转轴连接有刀片;所述转轴伸出底座与电机轴接头相连;所述电机轴接头与外部的均质电机可分离相连,底座下端面设置具有单向阀的滤液口。
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