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公开(公告)号:CN118396387A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410825057.9
申请日:2024-06-25
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
IPC: G06Q10/0635 , G01N33/00 , G06Q10/0639 , G06Q50/26
Abstract: 本发明属于大气检测与环境健康风险监测技术领域,公开了一种基于最少检测量的区域大气环境健康风险防控区域的划定方法、系统及应用,该方法包括如下步骤:S1:确定最少必要目标检测物;S2:人群暴露评估;S3:有毒有害大气污染物健康风险评估;S4:划定大气环境健康风险防控区域;S5:验证划定的大气环境健康风险防控区域的准确性。本发明根据多种有机高风险毒害污染物之间的多元趋势关联性、代表性等要素,筛选出两种行业防控区域的划定的最少必要目标检测物,通过对该两种最少必要目标检测物的浓度检测数据,能够得到全面、准确的防控区域的划定结果,有利于落实大规模、大范围的大气环境健康风险防控区域划定和环境规划准入管理。
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公开(公告)号:CN116726895B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311023778.X
申请日:2023-08-15
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
IPC: B01J20/281 , B01J20/28 , B01J20/30 , G01N1/34 , G01N1/40
Abstract: 本发明属于有机污染物检测技术领域,公开了一种复杂检测的固相微萃取温敏涂层纤维、制备方法及其应用,其制备方法包括如下步骤:S1、制备氨基衍生化纤维;S2、制备α‑溴异丁酰溴纤维;S3、制备固相微萃取温敏涂层纤维。本发明通过对组分、配方与工艺的同步改进,利用原子转移自由基聚合反应在纤维表面原位合成均匀覆盖、具有大量不规则鱼鳞状沟壑及褶皱状凸起微观结构的固相微萃取温敏涂层,再将该纤维装进不锈钢管与高效液相色谱联用进行水环境中雌激素含量的检测。本发明提供的固相微萃取温敏涂层纤维,通过调节温度可在复杂水环境基质中选择性的吸附萃取疏水雌激素,检测灵敏度高,且耐用、重现性好,在萃取领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116651420A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310947857.3
申请日:2023-07-31
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明涉及一种环聚果糖交联聚合物涂层纤维的制备方法与应用,提供了一种环聚果糖交联聚合物涂层纤维的制备方法,可将环聚果糖交联聚合物均匀的在氨基化玻璃纤维表面原位合成。本发明制得的环聚果糖交联聚合物涂层纤维,用于管内纤维固相微萃取(IT‑SPME)方法后,在后续分析中检测限低、灵敏度高、重现性好。本发明制备的环聚果糖交联聚合物涂层纤维,可重复使用至少200次,其萃取性能无明显变化,具有优异的稳定性和耐用性。
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公开(公告)号:CN116179529A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310161243.2
申请日:2023-02-24
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
IPC: C12N11/02 , C12N1/20 , C02F3/34 , B09C1/10 , C05F15/00 , C05F17/80 , C12R1/01 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及环境保护技术领域,公开了一种堆肥腐殖质微生物菌剂及其应用,该菌剂采用如下步骤制备:S1:制备木屑、新鲜牛粪;S2:堆肥制备混合腐殖质;S3:分离混合腐殖质;S4:制备Y17菌液;S5:制备微生物降解菌剂;其应用为降解有机污染物:向含有有机污染物TBBPA的土壤或者水体中,播施所述的降解菌剂,吸附、降解土壤或者水体中的有机污染物TBBPA。本发明的微生物菌剂能够同时应用于土壤或水体中TBBPA的降解,并且能够支持同步进行植物生态修复,使生态修复的速度加快、时间缩短、持续修复作用时间加长,能满足多种有机环境污染物的生态治理需求,大量利用果木枝条等农林废弃物、降低综合治理成本。
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公开(公告)号:CN115181253B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211107436.1
申请日:2022-09-13
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明涉及化学检测技术领域,公开一种三苯胺多孔有机骨架纳米片、制备方法及其检测氟乐灵的应用。其三苯胺多孔有机骨架纳米片的制备方法,其包括如下步骤:S1:由三(4‑硼酸频呢醇酯苯基)胺与三(4‑溴苯基)胺反应制得三苯胺多孔有机骨架;S2:将淹没过筛后的三苯胺多孔有机骨架放入样品瓶中,三苯胺多孔有机骨架研磨过筛后加入到丙酮、乙醇、甲醇溶液之一中,超声,随后离心、分离,收集上清液,干燥,得到二维的三苯胺多孔有机骨架纳米片材料。本发明采用三苯胺多孔有机骨架纳米片和荧光猝灭法检测氟乐灵,通过纳米片将氟乐灵以荧光信号的形式进行表达,具备灵敏度高、选择性好、检出限低、响应速度快和需要的试样量少等优点。
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