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公开(公告)号:CN114236072A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111478529.0
申请日:2021-12-06
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
Abstract: 本发明公开了一种水质中汞形态的快速测定方法。该测定方法,包括以下步骤:S1、制备固相萃取探针;S2、向待测样品中加入氯化亚锡溶液,将样品中的无机汞和有机汞还原为零价态的汞单质,采用步骤S1制备的固相萃取探针对汞单质进行富集;S3、测定固相萃取探针中富集的总汞浓度CTHg;S4、另取一份相同待测样品,向样品中加入氯化亚锡溶液以及还原抑制剂,采用步骤S1制备的固相萃取探针对汞单质进行富集;S5、测定步骤S4中固相萃取探针中富集的无机汞浓度CiHg;S6、计算样品中的有机汞浓度COHg=CTHg‑CiHg。本发明所建立的方法准确性好、灵敏度高、成本低、前处理步骤简单快捷,无需复杂的样品前处理及长时间的色谱分离过程即可实现水质中汞形态的快速分离和富集。
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公开(公告)号:CN113410119A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110495527.6
申请日:2021-05-07
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
Abstract: 本发明公开了一种等离子体质谱离子聚焦偏转进样接口及工作模式,涉及离子光学装置,其包括:等离子体源,所述等离子体源通过气体电离方式来形成等离子体;若干聚焦偏转板,每个所述聚焦偏转板均具有圆形中心通道,所述圆形中心通道的边缘分布有偏转电极对,若干所述聚焦偏转板相对等离子运动轨迹呈一定角度分布在等离子体源与质谱进样接口之间。本发明在离子传输过程中同时实现光子、中性粒子的有效分离和离子聚焦。
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公开(公告)号:CN113401976A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110559583.1
申请日:2021-05-21
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种三维电芬顿降解水中阿比朵尔用杂化石墨烯磁性催化粒子电极的制备方法及其应用,以蒙脱土为载体,蔗糖为碳源,经济环保,催化粒子电极通过负载杂化石墨烯和Fe3O4进一步打开了蒙脱土的层状结构,增加了催化粒子电极的吸附位点和比表面积,从而提高了催化粒子电极的吸附能力、催化能力以及三维电芬顿技术的降解效果。
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公开(公告)号:CN117577509A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311409671.9
申请日:2023-10-27
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
Abstract: 本发明涉及无机质谱技术领域,特指一种应用于无机质谱的微波等离子体离子源,包括有波导腔、介质谐振器、石英炬管和微波源;波导腔包括有矩形波导腔和连通于矩形波导腔一端的圆柱体波导腔,圆柱体波导腔为中空的波导腔;介质谐振器为环状结构,石英炬管穿设在介质谐振器中。本发明通过介质谐振器可以将更多的电场能量集中炬管中等离子体产生区域,降低微波反射,提高系统的能量利用率,同时,介质谐振器的设计可以使得电场在空间中分布相对均匀,有助于实现等离子体的均匀激发,提高等离子体的稳定性和一致性。
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公开(公告)号:CN106289912B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN201610808834.4
申请日:2016-09-07
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) , 伊创仪器科技(广州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于水在线监测的前处理装置,该装置包括依次连通的六通阀(1)、蠕动泵(2)、富集系统(3)、消解系统(4),此外还包括控制系统(5),所述控制系统(5)连接所述六通阀(1)、蠕动泵(2)、富集系统(3)和消解系统(4);本发明结构简单,实用性强,对环境水样的适应性强,可根据水质状况自动调节,通过程序控制实现先富集后消解或先消解后富集两种模式的灵活切换,实现了样品的连续消解富集和富集消解过程,保障了检测设备的稳定性和可靠性,且延长仪器耗材的使用寿命,可作为在线监测仪器的前处理模块实现水样连续在线监测,降低了成本,减少化学试剂的使用量,降低了对环境污染的风险。
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公开(公告)号:CN111505202B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010338924.8
申请日:2020-04-26
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
Abstract: 本发明涉及一种多功能稀释/滴定装置,包括注射泵、电磁阀、稀释/滴定液瓶、原液瓶和收集瓶。其中电磁阀连接注射泵、进液管和排液管,上位机控制端连接电磁阀、注射泵及手动控制器的控制端口。本装置通过上位机控制端对电磁阀和注射泵协同控制,采用注射泵精确控制吸液和排液,电磁阀控制液体进出流路的方式实现稀释和滴定两种工作模式。稀释模式下可实现对多种不同设定参数的样品稀释,且每次样品稀释过程中稀释液可对管路进行清洗,避免待稀释原液的残留,从而提高了稀释精度。滴定模式下可设置自动滴定和手动滴定,在滴定过程中可以通过手持按键控制装置自由控制滴定速率,以在滴定终点实现精确滴定。
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公开(公告)号:CN115015212A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210457538.X
申请日:2022-04-27
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种水中抗病毒、抗菌药物残留光谱检测方法。该检测方法,包括如下步骤:(1)将银纳米粒子溶胶分别与浓度为1×10‑4~1×10‑10mol/L的抗病毒、抗菌药物的标准溶液加入离心管中混合,并将离心管置于漩涡混匀仪上进行涡旋振荡,获得标准待测溶液;(2)将标准待测溶液进行拉曼光谱检测,记录特征峰的位置和强度,获得待测抗病毒、抗菌药物的线性方程;(3)将银纳米粒子溶胶和待测水样加入离心管中混合,并将离心管置于漩涡混匀仪上进行涡旋振荡,获得水样待测溶液,再将水样待测液进行拉曼光谱检测。本发明提出的检测方法操作简单、灵敏度高、预处理时间少、信号稳定性强。
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公开(公告)号:CN113192818B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110326705.2
申请日:2021-03-26
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
Abstract: 本发明公开了一种微波等离子体炬‑固相微萃取‑飞行时间质谱联用系统,包括微波等离子体炬管、进样室、固相微萃取探针、固相微萃取探针进样管以及飞行时间质谱仪,进样室的形状为球冠,包括盖设在带有质谱进样口的飞行时间质谱仪的外侧壁上的密封保温层,微波等离子体炬管和固相微萃取探针进样管均插设在密封保温层上,固相微萃取探针通过固相微萃取探针进样管伸入至进样室腔体内。本申请利用固相微萃取技术的分离和富集功能,结合具有高富集性能的固相微萃取萃取头,研发微波等离子体炬‑固相微萃取‑飞行时间质谱联用系统,将大大简化样品前处理过程,并实现比现有微波等离子体炬‑质谱联用技术对有机小分子化合物的低干扰、高灵敏检测分析。
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公开(公告)号:CN113336300B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110557926.0
申请日:2021-05-21
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于磁性氧化石墨烯催化粒子电极三维电芬顿降解水中抗病毒药物残留的方法,该方法包括以下步骤:在三维电芬顿反应容器中,加入Na2SO4电解质溶液、磁性氧化石墨烯催化粒子电极和含抗病毒药物残留的水,三维电芬顿反应器中催化粒子电极的投加量为5~45g/L,含抗病毒药物残留的水中抗病毒药物的浓度为15~25mg/L,调节电极板间距为2‑6cm,施加电压为5~30V,控制三维电芬顿电解池的初始pH值为3~11,开启曝气,对水中抗病毒药物残留降解。降解效率高、工艺简单、适用水质pH范围广、耐腐蚀性强、磁性氧化石墨烯催化粒子电极易于回收,可重复利用。
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公开(公告)号:CN118937219A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410522608.4
申请日:2024-04-28
Applicant: 五邑大学 , 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
Abstract: 本发明公开一种多波长便携式有机污染物光谱快速检测装置,包括样品池、光源模块、光路模块、控制模块和检测模块;光源模块包括由多个不同中心波长的UV‑LED光源组成的圆形光源;光路模块包括准直镜和光源强度衰减片;控制模块包括控制板和步进电机,控制板控制步进电机带动圆形光源进行旋转;检测模块包括光电二极管和光纤光谱仪,光电二极管和光纤光谱仪受控于控制板;光源模块发出的光依次经过样品池和光路模块照射到光电二极管,控制板通过光电二极管采集光强度信号;光源模块发出的光经过样品池和光纤传输到光纤光谱仪,控制板通过光纤光谱仪采集荧光光谱。基于此,本发明实施例能够准确、快速对地表水中的有机污染物的定量检测。
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