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公开(公告)号:CN105016327B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201410151849.9
申请日:2014-04-16
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C01B32/184 , B01J3/03 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种密闭氧化制备高品质石墨烯纳米带的方法。该方法通过多壁碳纳米管、高锰酸钾和浓硫酸在密闭的聚四氟乙烯内衬反应釜内的加压氧化反应,提高纵向切割多壁碳纳米管的效率,得到高品质的石墨烯纳米带。与常规方法相比,制备步骤更少,反应时间更短,且更加绿色安全,易于实现规模化生产。采用本发明制备的石墨烯纳米带具有结构缺陷少、水溶性好、产率高等优点。
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公开(公告)号:CN101935017B
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201010239819.5
申请日:2010-07-29
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: B82B3/00
CPC classification number: C30B7/14 , B22F1/0025 , B22F9/24 , C30B29/02 , C30B29/60
Abstract: 本发明提供了用于贵重金属(金,钯,铂)纳米线的合成及其自沉降构建贵重金属纳孔膜的方法,所述方法包括以下步骤:向浓度为1mmol·L-1的贵重金属前驱体(HAuCl4,H2PtCl6,Pd(NO3)2)溶液中加入0.05%(W/V)的非离子型表面活性剂,搅拌混合;将所述混合物在冰浴中搅拌5-10分钟后,加入按金属前驱体量6倍(相对于HAuCl4),4倍(相对于H2PtCl6)和2倍(相对于Pd(NO3)2)的硼氢化钾(或者硼氢化钠);剧烈搅拌,使混合物中金属前驱体充分还原合成上述金属的超细(≤3nm)网状纳米线。通过向合成的纳米线分散液再加入0.05%(W/V)的非离子型表面活性剂,混匀,于60℃离心十分钟可以使纳米材料分离纯化。向合成的纳米线水分散液中加入NaCl至5mM后(Au纳米线不需要额外加入NaCl),静置12小时即可获得相应贵重金属的纳孔膜。
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公开(公告)号:CN101532921B
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN200810101701.9
申请日:2008-03-11
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本发明提供一种具有中空纤维膜的被动采样装置,所述的被动采样装置包括被动采样器和采样瓶,被动采样器置于采样瓶内,其中所述的被动采样器是首尾密闭连接的中空纤维膜,中空纤维膜的膜壁的微孔中充满液膜溶剂,中空纤维膜的内腔中充满接受相。被动采样装置用于采集样品和完成被采集样品中的待测物在分析之前的预处理。本发明的被动采样装置在采集和富集样品中的待测物的操作简单、省时,并且该被动采样装置在采样完毕后,不需要从被动采样器中解析出待测物,就可以测定样品中的待测物含量,同时发明所用的中空纤维膜、液膜溶剂和接受相溶液均为价格便宜的商品化材料、制作成本低,可以一次性使用。
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公开(公告)号:CN102109505A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200910243742.6
申请日:2009-12-23
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 一种萃取液中二恶英、多氯联苯和多溴联苯醚的净化前处理方法,在全自动固相萃取仪的萃取模块上安装有复合硅胶柱、碱性氧化铝柱和弗罗里土柱组成的净化柱;其中:复合硅胶柱内的填料自下而上依次组成为:硅胶、碱性硅胶、硅胶、酸性硅胶、硅胶和无水硫酸钠,洗脱液为正己烷;碱性氧化铝柱内的填料自下而上依次组成为:碱性氧化铝和无水硫酸钠,洗脱液为正己烷和二氯甲烷的混合液;弗罗里土柱内的填料自下而上依次组成为弗罗里土和无水硫酸钠,洗脱液按步骤先后分为两种,第一步洗脱液为正己烷和二氯甲烷的混合液,第二步洗脱液为二氯甲烷;在各净化柱间,洗脱液均被转移至在线浓缩器中蒸发浓缩后,再转移至下一个净化柱上进行净化处理。
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公开(公告)号:CN1739896A
公开(公告)日:2006-03-01
申请号:CN200510086489.X
申请日:2005-09-22
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: B22F9/24
Abstract: 在离子交换树脂载体上制备多种金属纳米颗粒的方法,常温常压下将金属阳离子或络合金属阴离子交换于离子交换树脂上,然后在硼氢化钾还原剂的作用下还原为金属。该制备方法与目前通常的纳米粒子制备方法相比,不仅制备条件简单,可大量生产,最重要的是克服了纳米粒子容易团聚的现象,避免了其对纳米颗粒的表面效应、小尺寸效应、量子尺寸效应等物理性质的影响。从而使纳米颗粒的吸附特性得到大大改善,有利于纳米金属颗粒的催化性能的提高。本发明将会在超细过渡金属颗粒催化剂和金属合金制备领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN1546192A
公开(公告)日:2004-11-17
申请号:CN200310115553.3
申请日:2003-12-01
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本发明属于化学分析测试仪器领域,涉及到固相微萃取新型涂层的研制。将室温离子液体涂渍在石英纤维表面,形成了1-辛基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐([C8MIM]PF6)涂层。室温离子液体对许多有机化合物有较好的溶解能力,可以根据分析物的性质设计合适的离子液体,而且蒸气压极低(几乎不挥发)、热稳定性高(400℃)、合适的粘度、环境友好。因此,与现有的商品化的涂层相比,本涂层具有可设计性(既可以是广谱的,也可以是专一型的),且易于制备,成本低,使用范围广,稳定性好等优点。此外,本涂层是一次性的,可以随用随制,方便快捷,易于操作和携带。实验考察了以离子液体([C8MIM]PF6)作为涂层的萃取头对苯系物的萃取效果,其重复性较好(RSD<10.4%)。将该萃取头用于水性涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯的萃取测定(图示为离子液体萃取头萃取水性涂料中苯系物的色谱图(a)水性涂料(b)加标水性涂料,其中1.苯17.0μg/mL;2.甲苯17.0μg/mL;3.乙苯8.5μg/mL;4.二甲苯8.5μg/mL),其重复性(RSD<10.4%)和回收率(70-114%)令人满意。该萃取头可与气相色谱联用,在环境监测、食品卫生、检验检疫等领域将会有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN1537908A
公开(公告)日:2004-10-20
申请号:CN200310101680.8
申请日:2003-10-24
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C09D179/02 , C25D13/08
Abstract: 本发明属于化学分析测试仪器领域,涉及到固相微萃取新型涂层的研制。采用电化学聚合方法,将掺杂有聚乙二醇的苯胺单体电化学聚合在不锈钢丝的表面,形成了聚乙二醇-聚苯胺(PEG-PANI)涂层。制备时通过控制电压和电镀时间,极大地提高了涂层制备的重复性。制备出的涂层对极性化合物有很好的选择性,并且可以与高效液相色谱联用,克服了已有商品萃取头与高效液相色谱联用时涂层易于溶胀与剥落的现象。因为与现成商品化的涂层相比,它有较好的机械和化学稳定性,在解析池经溶剂多次长时间冲洗,萃取效果没有明显的变化(RSD<10%)。该萃取头适合用于环境水样中双酚-A、4-辛基酚和4-壬基酚的萃取(图1为PEG-PANI萃取头对40ppb的被分析物的萃取图,其中a为双酚-A,b为4-辛基酚,c为4-壬基酚)。该萃取头与高效液相色谱联用,在环境监测、食品卫生、检验检疫等领域将会有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN1412504A
公开(公告)日:2003-04-23
申请号:CN01136061.5
申请日:2001-10-08
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
CPC classification number: F25B2321/023 , Y02B30/66
Abstract: 本发明属于分析测试领域,涉及一种利用半导体制冷器作为制冷元件低温色谱富集和分离装置的研制。半导体制冷模块制冷原理是利用帕尔帖效应,在接通直流电后,模块一面制冷,另一面制热,两面温差可达65℃。在制热面接通冷却水及时将热量带走后,制冷面温度可维持在-30℃,完全能满足低温色谱制冷需求。本装置的特点是利用半导体元件制冷,不需要用传统的液氮或液态二氧化碳制冷剂,简单方便;制冷系统体积小,易实现色谱柱箱微型化。
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公开(公告)号:CN1322947A
公开(公告)日:2001-11-21
申请号:CN01118580.5
申请日:2001-06-05
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本发明属于分析测试领域,涉及一种利用酶抑制显色反应进行定量分析汞化合物的检测条的研制。检测条由聚酯膜载体、反应区两部分组成,反应区包括一片固定有脲酶的醋酸纤维素膜和一片吸附了尿素及海藻糖的精密pH试纸。使用时,直接将检测条插入要检测的样品溶液中,使溶液没过反应区,两分钟后,可以在pH试纸的边缘看到蓝色环出现,随着反应的进行,蓝色环逐渐向中心膨胀,反应区完全变蓝的时间与样品溶液中汞化合物的浓度成正相关。本检测条的特点是灵敏、特异性高、成本低廉和使用方便。本检测条适用于环境水样中无机汞离子和有机汞的痕量检测。
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公开(公告)号:CN1314591A
公开(公告)日:2001-09-26
申请号:CN01103947.7
申请日:2001-02-16
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本发明属于化学分析测试仪器领域,涉及一种微柱高效液相色谱与表面发射火焰光度检测器联用系统的研制。整个检测系统由常规高效液相色谱泵、进样口、毛细管分离柱和表面发射火焰光度检测器组成。工作时,一定量的化合物样品经进样口进入微柱,分离后的样品组分直接通过表面发射火焰光检测器进行定量分析。本系统的特点是样品化合物不需要通过衍生前处理即可直接测定,适合于有机金属化合物特别是有机锡化合物的形态分析,在环境化学研究和环境监测中具有广泛的应用前景。
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