-
公开(公告)号:CN115980220A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211679072.4
申请日:2022-12-26
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: 本发明公开了一种陈皮陈化年份的鉴定方法,采用高效液相色谱‑四极杆飞行时间质谱对陈皮的甲醇提取溶液进行全扫描分析,从一级总离子色谱图中提取精确离子m/z:375.1438,得到5‑羟基‑2‑(3‑羟基‑4,5‑二甲氧基苯基)‑7,8‑二甲氧基‑4H‑1‑苯并吡喃‑4‑酮及其同分异构体共6个色谱峰,通过先后出现的这6个色谱峰的峰面积的转化规律构建与陈化年份的线性关系模型,从而构建陈化年份计算方法,可用于鉴定不同陈化年份陈皮。解决了因相同陈化年份的陈皮中化合物含量差异较大导致绝对定量方法无法准确评价陈皮年份的难题,方法准确、快速。
-
公开(公告)号:CN113620390B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202110737599.7
申请日:2021-06-30
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: C02F1/467 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种电辅助Fe‑MOF材料催化处理重金属‑EDTA络合物废水的方法,以Fe‑MOF材料为非均相催化剂,通过电辅助激活过硫酸盐,高效可持续破解重金属‑EDTA络合物,解决均相体系产生大量铁泥影响后续处理的问题;通过施加电流,使Fe‑MOF上具有催化活性的Fe(Ⅱ)能通过阴极上的还原反应持续再生,提高催化剂的利用率和可再生性;使用过二硫酸盐(PDS)代替芬顿体系中的H2O2作为氧化剂,氧化能力更强,pH适用范围更广,不需要对仪器设备的耐酸耐腐蚀性有高要求,解决了目前重金属络合废水芬顿技术存在的问题。
-
公开(公告)号:CN115950981A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211667021.X
申请日:2022-12-22
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: 本发明公开一种污废水中阴离子消毒副产物多指标同时在线监测装置及方法,该装置包括依次连接的在线采样动态过滤模块、在线多功能去干扰模块、在线断续稀释模块、在线智能校准模块和在线检测模块,其中:在线采样动态过滤模块,用于过滤去除待测水样中的悬浮颗粒物;在线多功能去干扰模块,用于去除待测水样中存在干扰作用的有机物、氯离子以及金属离子;在线断续稀释模块,用于稀释待测水样的浓度;在线智能校准模块,用于将待测水样配制为标准曲线溶液;在线检测模块,用于检测待测水样中的消毒副产物浓度。本发明的有益效果是:可同时或选择性的在线去除污废水中影响阴离子消毒副产物测定的干扰物质,无需手动进行前处理。
-
公开(公告)号:CN115452931A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210933991.3
申请日:2022-08-04
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: G01N27/64
Abstract: 本发明公开了一种基于吸附剂辅助‑大气压化学电离源‑高分辨质谱的氯化石蜡分析方法。该氯化石蜡分析方法通过吸附剂辅助‑大气压化学电离源‑高分辨质谱联用装置实现,该装置包括吸附剂辅助进样装置、大气压化学电离源以及高分辨质谱;吸附剂辅助进样装置由石英管、进样滑块、进样杆、底座和氮气进气口组成,大气压化学电离源包括样品加热腔、加热套、电晕针、离子化腔体和排气口,石英管的一端设置有吸附剂涂层,待分析物设置于吸附剂涂层上,进样滑块套在进样杆上且可沿其滑动,底座底部与样品加热腔连接。本发明提出的氯化石蜡分析方法,实现CPs同系物的有效分离,排除CPs同系物质谱峰之间的干扰,实现CPs不同同系物的准确定性和定量分析。
-
公开(公告)号:CN115340532A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210622818.1
申请日:2022-06-01
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: C07D405/06 , C09K11/06 , G01N21/64 , G02B1/14 , G02B5/22 , H01L33/50 , H01L51/00 , H01L51/50 , A01G13/02 , A01G9/14
Abstract: 本发明公开了一种分子结构如式Ⅰ所示的宽波段光学吸收分子材料及应用,该材料具有良好的紫外光和蓝光吸收特性,吸收范围宽广,防护能力强,具有防蓝光和抗紫外线双重防护功能,并具有良好的固态荧光发射特性,能够将紫外光和蓝光转化为红光/橙光,发射出强的红光/橙光,可作为红色/橙色有机发光材料应用于有机发光器件、激光染料、防伪技术、荧光敏感、转光材料、荧光调色剂、荧光油墨等方面。其中Ar选自以下基团的任意一种:
-
公开(公告)号:CN115286659A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210621222.X
申请日:2022-06-01
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: C07F9/6571 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种反应型双发射荧光探针及其应用,为式Ⅰ所示的化合物或其立体异构体:其中R选自以下基团的任意一种:该探针具有碱刺激响应和原位识别特性,可作为荧光探针用于碱性溶液或碱性体系中氢氧根离子浓度的检测、碱性pH的检测、荧光成像,也可作为碱响应荧光材料用于制备荧光显影剂、碱性荧光指示剂、碱性防伪油墨和碱性防伪涂料,还可作为紫外线吸收剂用于塑料、涂料、油墨、显示、照明、眼镜、纺织品等技术领域,解决了现有技术探针分子结构复杂、制备步骤多、功能单一、响应速度慢、荧光探针分子不适于碱性体系的问题。
-
公开(公告)号:CN111389383B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202010120024.6
申请日:2020-02-26
Applicant: 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
IPC: B01J20/281 , B01J20/30 , G01N30/02
Abstract: 本发明涉及一种两性离子混合模式色谱固定相及其制备方法和应用。该固定相以硅小球为基质,配基由磺酸基、胺基和砜基组成,具体结构式如式(1)所示,其中:为硅小球,NH2+为胺基阳离子,SO3‑为磺酸基阴离子,‑SO2‑为砜基。本发明提出的两性离子混合模式色谱固定相应用范围较广,实现了在不同色谱模式下,分别对碱性化合物、中等极性和弱极性化合物等共计23种化合物的分离测定。
-
公开(公告)号:CN112630123B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202011479688.8
申请日:2020-12-15
Applicant: 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种评价空气净化膜对纳米级气溶胶去除效果的装置及方法。一种评价空气净化膜对纳米级气溶胶去除效果的装置,包括用于提供负压和保持测试过程达到一定风量的真空泵、用于放置吸收液的气溶胶收集器、用于去除气溶胶中的水分的冷凝装置、用于提供气溶胶运动传输的通道的试验风道和用于产生纳米气溶胶的气溶胶发生装置,所述的真空泵、气溶胶收集器、试验风道、冷凝装置和气溶胶发生装置依次相连,所述的试验风道设有用于引入气溶胶的引入窗口和固定空气净化膜的净化膜固定装置。本发明提出的评价空气净化膜对纳米级气溶胶去除效果的方法快速、准确,填补目前空气净化膜对纳米级气溶胶过滤效率评价的技术空白。
-
公开(公告)号:CN111650319B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202010619977.7
申请日:2020-06-30
Applicant: 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
Abstract: 本发明公开了一种测定花生油全化学组成的气‑液‑液多相萃取‑气质联用分析方法。一种测定花生油全化学组成的气‑液‑液多相萃取‑气质联用分析方法,采用气‑液‑液多相萃取法对花生油样品进行前处理后,再采用气质联用法对花生油样品全组成进行分析。本发明采用气‑液‑液‑液多相萃取体系对花生油进行前处理,将油品复杂基质分割简单化,获得性质差异的各相特征化学组分,提高方法的准确性,再结合气质联用法对各相成分分析,通过多级筛查提高花生油品质鉴定的可靠性,为花生油的质量安全控制提供新的思路和方法。
-
公开(公告)号:CN110479295B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201910652127.4
申请日:2019-07-18
Applicant: 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
IPC: B01J23/843 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种快速水热制备四方晶型铋酸铜光催化剂的方法,包括以下步骤:分别配置五水硝酸铋的乙酸溶液和三水硝酸铜的乙醇溶液,然后将两者搅拌下混合,再向其中逐滴滴加碱液至溶液pH=14,将上述混合液转移至高压反应釜内90~150℃进行水热反应,然后将所得产物进行离心洗涤、真空干燥,得形貌为哑铃状的四方晶型铋酸铜粉体。制备工艺简单,相比传统水热法反应温度低,且制备时间短,合成的粉体结晶度好,纯度高,晶粒尺寸可控,尺寸比较均匀,且可见光响应性能良好,在650~700nm处有明显的吸收峰,在可见光下与H2O2协同降解亚甲基蓝溶液,30min内降解效率可达90%~100%。
-
-
-
-
-
-
-
-
-