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公开(公告)号:CN104262351A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410418089.3
申请日:2012-09-04
Applicant: 国家地质实验测试中心 , 中国人民解放军防化研究院第六研究所
IPC: C07D491/107 , G01N21/64
CPC classification number: C07D491/107 , C09K11/06 , C09K2211/1088 , G01N21/33 , G01N21/6402
Abstract: 本发明公开了N-(2,4-二硝基苯基)-罗丹明B酰肼的制备方法及其检测Cu(II)的应用。本发明的N-(2,4-二硝基苯基)-罗丹明B酰肼的制备方法,包括如下步骤:使罗丹明B酰氯与2,4-二硝基苯肼进行反应生成N-(2,4-二硝基苯基)-罗丹明B酰肼。N-(2,4-二硝基苯基)-罗丹明B酰肼本身无颜色和荧光,但可以选择性的与Cu2+离子发生显色和荧光打开反应,由无色的物质生成光学性能优良的体系,大大提高了对Cu2+离子的检测灵敏度和选择性。因此,N-(2,4-二硝基苯基)-罗丹明B酰肼适用于对Cu2+离子进行高选择性和高灵敏度的检测,该检测可以通过吸光光谱和荧光光谱两种方法进行。
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公开(公告)号:CN119541662A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411521963.6
申请日:2024-10-29
Applicant: 国家地质实验测试中心
IPC: G16C10/00 , G16C20/50 , G06F30/20 , G06F30/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于沥青质多级聚集结构的有机地质大分子体系建模方法,包括如下步骤:S1:根据沥青质分子结构或化学表征进行分子建模和结构优化;S2:根据小分子烃结构进行分子建模和结构优化;S3:根据单个沥青质分子模型构建沥青质二聚体并进行能量最小化;S4:根据沥青质二聚体模型构建沥青质纳米聚集体并进行结构优化;S5:根据沥青质纳米聚集体模型和小分子烃模型构建沥青质团簇聚集体系并进行能量最小化,获得沥青质团簇聚集体系模型。本发明的建模方法考虑了沥青质作为有机地质大分子的自聚集性质和对小分子烃的包裹作用,有利于深入研究地质大分子体系的分子间相互作用和包裹小分子烃的化学行为。
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公开(公告)号:CN119096852A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411310053.3
申请日:2024-09-19
Applicant: 国家地质实验测试中心
Abstract: 本发明提供一种岩石创面植被簇建植方法,包括如下步骤:在岩石创面上构建出类似圆形风化窗口式、纵向退阶式或横向退阶式不均衡面,在坡面上形成整体完整岩石面和岩层层间缝隙截面,从而改变坡面汇水微环境;观察评估坡面稳定性;第一次喷播采用熟石灰等定向湿喷到层间缝隙截面及周边;第二次喷播采用草灌种子等定向湿喷到层间缝隙截面及周边;第三次喷播在废弃水果发酵物中加入低等植物孢子粉,喷播到整个岩石创面。本发明采用类似圆形风化窗口式不均衡面等方式改变了边坡上的微地貌,改变了岩石创面的汇流面大小,为岩层层间缝隙截面上的植被正常生长提供足够的水分,为高陡且多层破碎岩石边坡创面提供基于自然的仿差异风化窗生态修复途径。
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公开(公告)号:CN118362657A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410369090.5
申请日:2024-03-28
Applicant: 国家地质实验测试中心
Abstract: 本发明提供了一种测定水体中多种内分泌干扰物的方法。本发明的测定水体中多种内分泌干扰物的方法,包括如下步骤:S1:制备含有多种内分泌干扰物的混合标准储备液,将混合标准储备液梯度稀释成梯度溶液后,采用气相色谱‑质谱对多种内分泌干扰物进行测定并绘制标准曲线;S2:采用萃取溶剂对水体进行液液萃取,对液液萃取后的萃取液进行浓缩,采用气相色谱‑质谱对多种内分泌干扰物进行测定,并根据标准曲线获取水体中多种内分泌干扰物的浓度。本发明的方法具有准确可靠、精密度高、灵敏度低、空白干扰低等优势,适用于地表水、地下水、海水、瓶装水等不同水体中多种内分泌干扰物的同时测定。
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公开(公告)号:CN112665959B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202011477893.0
申请日:2020-12-15
Applicant: 国家地质实验测试中心
IPC: G01N1/44
Abstract: 本发明涉及一种密闭加热消解装置及消解方法,属于溶样装置技术领域,解决了现有溶样装置操作步骤繁琐、操作强度大、实验效率低、所用设备/装置繁多且占用空间大的问题。该密闭加热消解装置包括:溶样罐,所述溶样罐包括罐体和盖体;加热台,所述加热台设有多个溶样罐安装孔;固定密封组件,所述固定密封组件包括固定盖板和封闭螺栓,所述固定盖板位于所述加热台的上方并与所述加热台连接,所述固定盖板设有第一螺孔,所述封闭螺栓通过所述第一螺孔顶紧所述盖体使所述罐体与盖体密封。本发明实现了在封闭条件下溶样,结构简单、体积小、使用设备少、操作强度低且实验效率高,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117849156A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311839041.5
申请日:2023-12-28
Applicant: 国家地质实验测试中心
Abstract: 本公开实施例提供一种低Re含量碳酸盐岩Re‑Os同位素定年方法,包括:采集碳酸盐岩样品;对采集的碳酸盐岩样品进行预选取,得到受后期地质作用影响小的碳酸盐岩测年样品;称取碳酸盐岩测年样品并加入溶样试剂;通过用于卡洛斯管的高温外压溶样装置对碳酸盐岩测年样品进行大取样量溶样,得到碳酸盐岩测年样品的溶解液;对溶解液进行Re‑Os分离提纯,得到纯化后的Re、Os溶液;对纯化后的Re、Os溶液进行Re‑Os同位素热电离质谱检测,得到Re‑Os同位素数据;对Re‑Os同位素数据进行处理,得到最终的低Re含量碳酸盐岩Re‑Os同位素年龄。该方法可以实现准确测量Re含量低于2ppb的碳酸盐岩中有效的Re‑Os同位素,填补了低Re含量碳酸盐岩Re‑Os同位素定年的空白。
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公开(公告)号:CN117813960A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410123245.7
申请日:2024-01-29
Applicant: 国家地质实验测试中心
Abstract: 本发明提供一种适用于干旱半干旱地区盐渍化土壤的改良方法,包括S1:对分布在湖淖、河流或湿地周边的盐碱化耕地实施退耕,恢复湿地或草地,形成防护带;S2:将蔬菜叶茎粉碎物、废物水果粉碎物与湿动物粪便混合后加水发酵,形成粘稠状发酵物;S3:对次生盐碱化耕地表层土壤进行剥离、平整,随后抛洒粘稠状发酵物进行覆盖,覆盖后起沟;S4:将生物质炭基材料与复合肥混合,随后与腐殖酸和微生物菌剂拌水混合形成半湿混合肥;S5:将混合肥和种子下播在沟中并覆膜,或者将混合肥下播在沟中并覆膜随后移栽栽植苗,再进行田间管理。本发明能够对盐渍化、沙化耕地耕作层土壤进行改良修复,同时高产藜麦、甜菜等高附加值、抗盐碱的经济作物。
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公开(公告)号:CN113607605B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202110934951.6
申请日:2021-08-16
Applicant: 国家地质实验测试中心
Abstract: 本发明公开了一种水中离子快速采集系统及方法,属于梯度扩散薄膜技术领域,解决了现有水下DGT装置的采样耗时久、效率低以及容易丢失的问题。水中离子快速采集系统,包括平行电场发生组件、DGT采样器、框架和固定机构,平行电场发生组件,被配置为产生稳定的平行电场;DGT采样器置于平行电场内,DGT采样器的轴线平行于平行电场的电场线布置;框架具有安装空间,以备安装DGT采样器和平行电场发生组件;固定机构与框架可拆卸连接,以将DGT采样器和平行电场发生组件限定在指定水深位置。本发明通过增加电场加快了离子吸附进程,提高了采样效率;通过设置固定机构提升了采集系统的稳定性,有效避免丢失。
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公开(公告)号:CN109540735B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN201910035360.8
申请日:2019-01-15
Applicant: 国家地质实验测试中心
Abstract: 本发明涉及一种页岩含气性综合分析装置,包括含气量测试单元、烃类气体组分分析单元、无机气体组分分析单元,以及操作控制单元;本发明还公开了基于该装置的页岩含气性综合分析方法。本发明的技术方案实现了在页岩气钻探现场对页岩岩心进行含气量解析测试的同时,在线分析与监测解析过程中解析气气体组成及其变化的技术方案,可以有效提高测试数据的可靠性和及时性,更好地服务于页岩气勘探开发工程实施,为页岩气资源勘查与评价提供更科学、更可靠的含气性数据。
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公开(公告)号:CN108760786B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN201810806852.8
申请日:2018-07-18
Applicant: 国家地质实验测试中心
IPC: G01N23/223 , H05G1/02
Abstract: 本发明提供一种冷却循环系统,用于冷却光谱仪中的X光管及高压发生器,利用压缩机连接冷却管路,冷却管路设置在双层水箱中,对双层水箱中的高纯水进行冷却,结构简单,所需元件数量少;双层水箱中,外层水箱中设置滤网,将外层水箱分割成上部空间和下部空间,冷却管路设置在下部空间中;内层水箱设置在滤网上,滤网作为内层水箱的底面;内层水箱中设置有阴阳离子交换树脂,将阴阳离子交换树脂和冷却管路物理隔离,防止低温的冷却管路对树脂产生影响。
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