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公开(公告)号:CN119246657A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411793507.7
申请日:2024-12-09
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明属于环境监测技术领域,具体公开了一种气态痕量酸碱物种在线精确标定装置及标定方法,本发明通过渗透管、串联酸/碱吸收瓶及数控中心的协同工作,基于酸碱滴定原理实现低浓度、高精度、高稳定性的酸碱物种在线标定。渗透管可长时间稳定释放恒定浓度的痕量酸性或碱性气体;串联吸收瓶中放置特定浓度的吸收溶液及pH计,依据溶液吸收时间和pH计的示数变化规律确定气流中酸性或碱性气体的浓度;数控中心通过控制各个电子单元和传感器,实时监控和调节各参数,确保系统稳定运行。本发明装置可与化学电离质谱联用,实现气态痕量酸碱物种的实时在线精准标定。同时,该装置具备高精度、自动化等优点,提升了标定的精确度和便捷性。
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公开(公告)号:CN117686391B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202311442677.6
申请日:2023-11-01
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明属于环境监测技术领域,具体为3纳米以下颗粒物粒径分布和化学组分分析系统及方法。本发明系统中,由单极荷电装置通过尖端电晕放电产生高浓度正离子或负离子,用于束缚电场汇聚离子至纳米颗粒物传输管路的中心,并使纳米颗粒物荷电;由纳米颗粒物粒径筛分仪提供固定流场和电场,用于带电纳米颗粒物的筛分,通过优化颗粒物粒径筛分仪的内部几何构造,提升通过电极板的鞘气流速,并使得粒径筛分区域在鞘流的雷诺数大于10000时仍保持层流,提高对纳米颗粒物的粒径分辨率并减小颗粒物的扩散损失;颗粒物的浓度和化学组分通过气溶胶静电计和大气常压界面飞行时间质谱进行测量;本发明系统在大气科学和材料科学等领域具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN111248542A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010233440.7
申请日:2020-03-29
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于防护面具技术领域,具体为一种新冠病毒防护C型口罩。本发明的防护C型口罩主体为三层结构,由外到内依次为丙纶纺粘无纺布、双层超细旦驻极体熔喷纤维非织造布、丙纶纺粘无纺布;C型口罩结构是由左面罩和右面罩组成,左面罩和右面罩的边缘分别设置有两条弧形边,其中的一条弧形边相互对接在一起形成弧形中间接缝,另一条弧形边分别设置耳带,在左面罩和右面罩的上部边缘设置有八字形斜边,八字形斜边靠近鼻梁内侧设置有鼻脊线,其可使鼻梁两翼在佩戴口罩时完全罩于佩戴者鼻部和口部使鼻梁两翼不会产生空隙。本发明防护C型口罩具有高效的新冠病毒过滤效果,可达到NIOSH(美国国家职业安全卫生所)N95及N99标准。
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公开(公告)号:CN113637748A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110731156.7
申请日:2021-06-29
Applicant: 复旦大学附属中山医院
IPC: C12Q1/6886 , G16B40/20
Abstract: 本发明提供了一种用于预测肿瘤患者顺铂敏感性的试剂盒,该试剂盒包含:miRcute miRNA提取分离试剂盒、TruSeq miRNA Sample Prep Kitv2试剂盒和TruSeq SR Cluster Kitv3‑cBot–HS试剂盒。本发明提供的用于预测肿瘤患者顺铂敏感性的试剂盒,在数十例人肺腺癌组织和正常对照组织中进行验证,确定miR‑215‑5p,miR‑1283,miR‑129‑1‑3p,miR‑126‑3p,miR‑199b‑5p较目前其他预测顺铂敏感性的参数有着更高的稳定性和应用价值。
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公开(公告)号:CN111361242A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010233424.8
申请日:2020-03-29
Applicant: 复旦大学
IPC: B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/32 , B32B3/24 , B32B33/00 , B01D39/08 , D04H1/56 , D04H1/544 , D06M10/02
Abstract: 本发明属于病毒防护技术领域,具体为一种新冠病毒防护复合纤维微滤芯片。本发明复合纤维微滤芯片为三层结构,由外到内依次为丙纶纺粘无纺布、双层超细旦驻极体熔喷纤维非织造布、丙纶纺粘无纺布;其中,内层厚度为0.3-0.4 mm,外层厚度为0.35-0.5 mm,中间层厚度为0.15-0.25 mm;滤芯的四边压合,构成一个完整体系。该复合纤维微滤芯片具有高效的新冠病毒过滤效果,达到NIOSH(美国国家职业安全卫生所)N95及N99标准,并具有良好的透气性。
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公开(公告)号:CN111358106A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010233425.2
申请日:2020-03-29
Applicant: 复旦大学
IPC: A42B1/04 , D01F6/46 , D01F1/10 , D06M10/02 , D04H1/4291 , D04H1/4382 , D04H1/54 , B03C3/28 , A61L2/20 , A61L9/16 , A61L101/44
Abstract: 本发明属于病毒防护技术领域,具体为一种防护新冠病毒的防护帽。本发明的防护帽包括:帽体,设置于帽体耳朵位置的传音孔,以及帽体下沿的松紧,其中,帽体为复合高效防护新冠病毒材料,由两层材料构成,外层为丙纶纺粘无纺布,内层为超细旦驻极体熔喷纤维非织造布;该帽体材料表面带有常驻静电场,当新冠病毒通过微滤滤材的空隙时,将被微滤滤材产生的静电场和弱电流所捕获,并且具有良好的透气性。
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公开(公告)号:CN111272638A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010233436.0
申请日:2020-03-29
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于病毒防护技术领域,具体为一种评价新冠病毒防护口罩过滤效率的测试装置及方法。本发明针对新冠病毒的高传染性,在原有N95标准的基础上,增设100nm评价透过率不超过100个/min的标准。具体使用100nm的PSL小球模拟新冠病毒颗粒,利用待测口罩过滤后单位分钟内100nmPSL小球的数浓度和经待测口罩过滤的100nmPSL小球的数浓度与未经口罩过滤前的100nmPSL小球的数浓度的比值,来同时评价待测口罩对100nm新冠病毒的过滤效率。本发明装置包括箱体、口罩夹、口罩放置口、喇叭口形气体传输通道、导电橡胶管、扫描电迁移率粒径谱仪;本发明方法在安全的基础上保证模拟的真实性,可有效评价新冠病毒防护口罩的过滤效率。
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公开(公告)号:CN117940583A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202180102282.4
申请日:2021-12-09
Applicant: 复旦大学附属妇产科医院 , 深圳华大基因股份有限公司
IPC: C12Q1/6876 , G01N33/48 , G01N33/68 , G16H10/40
Abstract: 本发明提供了基因标志物在预测孕妇子痫前期风险中的应用。本发明提供了用于检测孕妇是否患有子痫前期或相关疾病或者预测孕妇患有子痫前期或相关疾病的风险的基因标志物或其组合。本发明还提供了用于检测基因标志物或其组合的试剂,用于检测孕妇是否患有子痫前期或相关疾病或者预测孕妇患有子痫前期或相关疾病的风险的方法、试剂盒和装置,并且还提供了用于检测孕妇是否患有子痫前期或相关疾病或者预测孕妇患有子痫前期或相关疾病的风险的模型的构建方法。本发明通过基因标志物的表达谱与孕妇子痫前期或相关疾病的关联性,实现了对孕妇子痫前期或相关疾病的高特异性和高灵敏性的风险预测。
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公开(公告)号:CN111272638B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202010233436.0
申请日:2020-03-29
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于病毒防护技术领域,具体为一种评价新冠病毒防护口罩过滤效率的测试装置及方法。本发明针对新冠病毒的高传染性,在原有N95标准的基础上,增设100nm评价透过率不超过100个/min的标准。具体使用100nm的PSL小球模拟新冠病毒颗粒,利用待测口罩过滤后单位分钟内100nmPSL小球的数浓度和经待测口罩过滤的100nmPSL小球的数浓度与未经口罩过滤前的100nmPSL小球的数浓度的比值,来同时评价待测口罩对100nm新冠病毒的过滤效率。本发明装置包括箱体、口罩夹、口罩放置口、喇叭口形气体传输通道、导电橡胶管、扫描电迁移率粒径谱仪;本发明方法在安全的基础上保证模拟的真实性,可有效评价新冠病毒防护口罩的过滤效率。
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公开(公告)号:CN117686391A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311442677.6
申请日:2023-11-01
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明属于环境监测技术领域,具体为3纳米以下颗粒物粒径分布和化学组分分析系统及方法。本发明系统中,由单极荷电装置通过尖端电晕放电产生高浓度正离子或负离子,用于束缚电场汇聚离子至纳米颗粒物传输管路的中心,并使纳米颗粒物荷电;由纳米颗粒物粒径筛分仪提供固定流场和电场,用于带电纳米颗粒物的筛分,通过优化颗粒物粒径筛分仪的内部几何构造,提升通过电极板的鞘气流速,并使得粒径筛分区域在鞘流的雷诺数大于10000时仍保持层流,提高对纳米颗粒物的粒径分辨率并减小颗粒物的扩散损失;颗粒物的浓度和化学组分通过气溶胶静电计和大气常压界面飞行时间质谱进行测量;本发明系统在大气科学和材料科学等领域具有广阔应用前景。
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