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公开(公告)号:CN104148009A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410269879.X
申请日:2014-06-17
申请人: 厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心 , 厦门紫金矿冶技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种可快速肉眼识别检测水体中六价铬离子的复合膨润土材料及其制备方法和应用。该材料的核心为疏水性纳米有机改性膨润土,该核心通过其疏水性碳链连接修饰有显色剂二苯碳酰二肼,形成一种新型的对六价铬呈特异性识别的复合膨润土材料。该疏水性纳米有机改性膨润土通过季铵盐改性而成,其蒙脱石含量>88%,阳离子交换容量为80~130mmol/100g,白度为76~95。本发明的检测过程简单,不需要借助任何检测仪器,成本低廉,且劳动强度低;不需要使用任何有机溶剂,对环境无污染,保障了检测人员的健康。
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公开(公告)号:CN104148009B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410269879.X
申请日:2014-06-17
申请人: 厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心 , 厦门紫金矿冶技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种可快速肉眼识别检测水体中六价铬离子的复合膨润土材料及其制备方法和应用。该材料的核心为疏水性纳米有机改性膨润土,该核心通过其疏水性碳链连接修饰有显色剂二苯碳酰二肼,形成一种新型的对六价铬呈特异性识别的复合膨润土材料。该疏水性纳米有机改性膨润土通过季铵盐改性而成,其蒙脱石含量>88%,阳离子交换容量为80~130mmol/100g,白度为76~95。本发明的检测过程简单,不需要借助任何检测仪器,成本低廉,且劳动强度低;不需要使用任何有机溶剂,对环境无污染,保障了检测人员的健康。
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公开(公告)号:CN102207475A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201110079267.0
申请日:2011-03-31
申请人: 厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心
IPC分类号: G01N23/223 , G01N1/28 , G01N1/44
摘要: 本发明提供一种采用新的制样技术的金属合金X射线荧光光谱检测方法,其步骤如下:1)酸溶,将金属合金样品用无机酸溶解;2)沉淀,将上述溶解后的样品溶液用碱性溶液调节至样品溶液呈碱性,使待测元素以沉淀形式析出,并用无灰滤纸将沉淀过滤;3)酌烧,将上述过滤后的滤渣连同滤纸一起放入一已灼烧至恒重的瓷坩埚中,经烘干、碳化、灰化、灼烧等步骤将滤渣转化成金属氧化物,并计算灼烧后滤渣的重量;4)熔片,将上述灼烧后的滤渣采用玻璃熔融制样法制成试料片,供X射线荧光光谱仪检测,所得数据通过换算得到金属合金中各待测元素的含量。本发明使得X射线荧光光谱法也可以适用于一些熔点高、硬度大、易氧化的特殊金属合金的检测。
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公开(公告)号:CN103575848B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201310556112.0
申请日:2013-11-11
申请人: 厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心
IPC分类号: G01N30/88
摘要: 本发明公开了一种食品标签用不干胶中挥发性有机物在水基食品模拟物中迁移量的测定方法,将食品标签用不干胶用水基食品模拟液进行直接或间接迁移实验后,将水基食品模拟液采用吹扫捕集进样,HP-5ms或性质相当色谱柱分离10种挥发性有机物,质谱检测器检测,外标法定量。10种挥发性有机物分别为壬烯、2-乙基己醇、1,2,4,5-四甲基苯、樟脑、1-十二烯、萘、丙烯酸2-乙基己基酯、1-甲基萘、1-十一醇、十二醛。本发明测试准确,操作简便、高效、快速、灵敏度高、实用性强。适用于食品标签用不干胶生产企业及相关政府监管部门对食品标签用不干胶中挥发性有机物进行定性定量测定,避免由于挥发性有机物迁移量过大对消费者的身体健康造成危害。
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公开(公告)号:CN103575848A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310556112.0
申请日:2013-11-11
申请人: 厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心
IPC分类号: G01N30/88
摘要: 本发明公开了一种食品标签用不干胶中挥发性有机物在水基食品模拟物中迁移量的测定方法,将食品标签用不干胶用水基食品模拟液进行直接或间接迁移实验后,将水基食品模拟液采用吹扫捕集进样,HP-5ms或性质相当色谱柱分离10种挥发性有机物,质谱检测器检测,外标法定量。10种挥发性有机物分别为壬烯、2-乙基己醇、1,2,4,5-四甲基苯、樟脑、1-十二烯、萘、丙烯酸2-乙基己基酯、1-甲基萘、1-十一醇、十二醛。本发明测试准确,操作简便、高效、快速、灵敏度高、实用性强。适用于食品标签用不干胶生产企业及相关政府监管部门对食品标签用不干胶中挥发性有机物进行定性定量测定,避免由于挥发性有机物迁移量过大对消费者的身体健康造成危害。
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公开(公告)号:CN102207475B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201110079267.0
申请日:2011-03-31
申请人: 厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心
IPC分类号: G01N23/223 , G01N1/28 , G01N1/44
摘要: 本发明提供一种采用新的制样技术的金属合金X射线荧光光谱检测方法,其步骤如下:1)酸溶,将金属合金样品用无机酸溶解;2)沉淀,将上述溶解后的样品溶液用碱性溶液调节至样品溶液呈碱性,使待测元素以沉淀形式析出,并用无灰滤纸将沉淀过滤;3)酌烧,将上述过滤后的滤渣连同滤纸一起放入一已灼烧至恒重的瓷坩埚中,经烘干、碳化、灰化、灼烧等步骤将滤渣转化成金属氧化物,并计算灼烧后滤渣的重量;4)熔片,将上述灼烧后的滤渣采用玻璃熔融制样法制成试料片,供X射线荧光光谱仪检测,所得数据通过换算得到金属合金中各待测元素的含量。本发明使得X射线荧光光谱法也可以适用于一些熔点高、硬度大、易氧化的特殊金属合金的检测。
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公开(公告)号:CN102072929A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010558263.6
申请日:2010-11-25
申请人: 厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心
IPC分类号: G01N27/403
摘要: 本发明所述一种甲醛气体传感器,它包括工作电极薄片、电解液,其特征是:在顶部加盖密封的碗状样品采集池内,其底部设有若干交错的横条,进气口设于样品采集池一侧的下部,出气口设于对侧的上部;在样品采集池中部位置取两个小孔引入两根铂金丝电极导线;两端封有纳米铂/碳纤维纸复合工作电极薄片的多孔多级结构的聚氨酯电解池被注入离子电解液,然后被嵌入样品采集池中部位置,并被夹在两根铂金丝电极导线中间;甲醛气体从进气口注入,经交错的横条扩散后,通过电解池从出气口排出。本发明的气体采集效率高、响应速度快、稳定性好、灵敏度高、使用寿命长、环境耐受能力强。
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公开(公告)号:CN101787554A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010100944.8
申请日:2010-01-19
申请人: 厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心
摘要: 本发明所述一种碳纤维纸纳米铂复合薄膜材料的制备方法,其制作步骤如下:碳纤维纸的预处理:将碳纤维纸裁剪为4cmx4cm的大小,在400℃下高温热处理1h,取出后浸泡在98%浓硫酸中2h,取出用去离子水冲洗至pH值为7,干燥;电沉积液的制备:电沉积液用去离子水配制,其组成如下:H2PtCl6·6H2O0.3g/L;Na2SO47.5g/L电沉积液磁力搅拌均匀;电泳沉积:电泳沉积前,先将电沉积液放至超声清洗器中超声;以碳纤维纸为阴极,铂电极作为对电极,采用恒电位仪进行电泳沉积,电泳沉积完毕后,取出试样,用去离子水清洗试样表面,放平,烘干,得纤维纳米铂复合薄膜材料。本发明用于气体传感器上,其优异的导电性可提高气体传感器的灵敏度。
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公开(公告)号:CN102072929B
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201010558263.6
申请日:2010-11-25
申请人: 厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心
IPC分类号: G01N27/403
摘要: 本发明所述一种甲醛气体传感器,它包括工作电极薄片、电解液,其特征是:在顶部加盖密封的碗状样品采集池内,其底部设有若干交错的横条,进气口设于样品采集池一侧的下部,出气口设于对侧的上部;在样品采集池中部位置取两个小孔引入两根铂金丝电极导线;两端封有纳米铂/碳纤维纸复合工作电极薄片的多孔多级结构的聚氨酯电解池被注入离子电解液,然后被嵌入样品采集池中部位置,并被夹在两根铂金丝电极导线中间;甲醛气体从进气口注入,经交错的横条扩散后,通过电解池从出气口排出。本发明的气体采集效率高、响应速度快、稳定性好、灵敏度高、使用寿命长、环境耐受能力强。
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公开(公告)号:CN101787554B
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201010100944.8
申请日:2010-01-19
申请人: 厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心
摘要: 本发明所述一种碳纤维纸纳米铂复合薄膜材料的制备方法,其制作步骤如下:碳纤维纸预处理:将碳纤维纸裁剪为4cm x 4cm的大小,在400℃下高温热处理1h,取出后浸泡在98%浓硫酸中2h,取出用去离子水冲洗至pH值为7,干燥;电沉积液的配制:分别称取0.30g H2PtCl6·6H2O和7.50g Na2SO4,到150mL烧杯中,加去离子水至100mL,磁力搅拌5min后,用超声清洗器超声10min至溶液澄清;电泳沉积:分别将预处理所得碳纤维纸、铂对电极平行的放入电泳沉积溶液中,调整其间距约为2cm;用恒电位仪进行电泳沉积,控制电流密度为8mA/cm2,沉积时间7200s,完毕后,用去离子水清洗试样表面,放平烘干,干燥保存。本发明用于气体传感器上,其优异的导电性可提高气体传感器的灵敏度。
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