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公开(公告)号:CN115015212B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202210457538.X
申请日:2022-04-27
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: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种水中抗病毒、抗菌药物残留光谱检测方法。该检测方法,包括如下步骤:(1)将银纳米粒子溶胶分别与浓度为1×10‑4~1×10‑10mol/L的抗病毒、抗菌药物的标准溶液加入离心管中混合,并将离心管置于漩涡混匀仪上进行涡旋振荡,获得标准待测溶液;(2)将标准待测溶液进行拉曼光谱检测,记录特征峰的位置和强度,获得待测抗病毒、抗菌药物的线性方程;(3)将银纳米粒子溶胶和待测水样加入离心管中混合,并将离心管置于漩涡混匀仪上进行涡旋振荡,获得水样待测溶液,再将水样待测液进行拉曼光谱检测。本发明提出的检测方法操作简单、灵敏度高、预处理时间少、信号稳定性强。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN119845924A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510028261.2
申请日:2025-01-08
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: G01N21/65 , G06F18/213 , G06F18/24 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06N3/045
Abstract: 本申请涉及一种基于神经网络算法的水体药物残留拉曼光谱识别方法、装置及系统,涉及拉曼光谱分析技术领域,该方法包括:通过拉曼光谱技术,利用拉曼光谱增强检测基底对包含至少一种目标物的待检测目标物溶液进行拉曼光谱检测分析,得到拉曼光谱数据,然后通过神经网络算法模型,对拉曼光谱数据进行目标物种类分析,得到目标物的关键特征,进而基于关键特征,结合预设的关键特征样本进行类别区分,得到目标物检测识别结果。本申请利用拉曼增强光谱技术对金属增强基底进行检测,并结合模型解析识别出实际水样中的目标物,提高检测灵敏度,从而解决了现有技术难以识别水环境中混合目标物的问题,为水体目标物的识别提出了稳定且可靠的方案。
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公开(公告)号:CN114236072B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202111478529.0
申请日:2021-12-06
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: 本发明公开了一种水质中汞形态的快速测定方法。该测定方法,包括以下步骤:S1、制备固相萃取探针;S2、向待测样品中加入氯化亚锡溶液,将样品中的无机汞和有机汞还原为零价态的汞单质,采用步骤S1制备的固相萃取探针对汞单质进行富集;S3、测定固相萃取探针中富集的总汞浓度CTHg;S4、另取一份相同待测样品,向样品中加入氯化亚锡溶液以及还原抑制剂,采用步骤S1制备的固相萃取探针对汞单质进行富集;S5、测定步骤S4中固相萃取探针中富集的无机汞浓度CiHg;S6、计算样品中的有机汞浓度COHg=CTHg‑CiHg。本发明所建立的方法准确性好、灵敏度高、成本低、前处理步骤简单快捷,无需复杂的样品前处理及长时间的色谱分离过程即可实现水质中汞形态的快速分离和富集。
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公开(公告)号:CN117720220A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311615021.X
申请日:2023-11-29
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) , 广东绿日环境科技有限公司
IPC: C02F9/00 , G01N33/18 , G01N30/96 , G01N30/02 , G01N21/31 , G01N21/64 , G01N21/65 , G01N27/06 , C02F1/00 , C02F1/44 , C02F1/50 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F1/467 , C02F3/30
Abstract: 本发明涉及污染物监测和处理技术领域,特指一种移动式污染物高效净化处理与在线监测一体化设备,包括有可移动箱体及箱体内设置的各功能模块。可移动箱体的箱壁上设置有进水接口和出水接口;水质净化处理模块根据水质净化处理过程又设置有多个水质净化处理单元。水质多指标监测模块用于实时监测水质净化处理过程中各水质净化处理单元进出水的水质指标以及对水体污染物中的特定目标物检测识别,并把水质指标反馈到数据处理与控制模块;控制模块用于根据水质污染物类型及监测指标实时控制和调整各水质净化处理单元的操作参数。本发明还针对行业污废水处理过程中的重点污染物进行过程监控,确保了对微污染难降解污染物的高效处理。
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公开(公告)号:CN117438276A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311269766.5
申请日:2023-09-28
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: H01J37/32
Abstract: 本发明涉及微波等离子体源切换技术领域,特指一种微波等离子体源多模式气体切换装置及方法。一种微波等离子体源多模式气体切换装置,包括有气体控制装置,气体控制装置包括有至少两条气路和控制检测装置;每条气路均包括有进气口和出气口,且在进气口和出气口之间依次连接有脉冲阀和开关阀;控制检测装置包括有控制PCB,控制PCB分别与多个脉冲阀和多个开关阀相连接;每两条气路可通过连接通道相连接。本发明通过脉冲阀和开关阀组合,实现两种以上气体的比例混合、气流快速切换及流量稳定调节,且本发明在气体混合控制方面具有混合模式多,气体控制响应快,模块集成度高,扩展方便和稳定性高的特点。
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公开(公告)号:CN116890109A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310669902.3
申请日:2023-06-07
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: 本发明公开了一种柔性拉曼检测基底制备方法及其用于水中药物残留的快速检测应用,以涡旋蒸发的方法在封口膜上组装带有银环阵列的柔性SERS基底,实现了高灵敏度、高重现性柔性基底的低成本、大规模制备,可以实现水环境中药物残留的快速检测,解决了柔性SERS基底制备的均匀性较差的问题,也解决了水中药物残留不能快速检测的问题。
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公开(公告)号:CN114236072A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111478529.0
申请日:2021-12-06
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: 本发明公开了一种水质中汞形态的快速测定方法。该测定方法,包括以下步骤:S1、制备固相萃取探针;S2、向待测样品中加入氯化亚锡溶液,将样品中的无机汞和有机汞还原为零价态的汞单质,采用步骤S1制备的固相萃取探针对汞单质进行富集;S3、测定固相萃取探针中富集的总汞浓度CTHg;S4、另取一份相同待测样品,向样品中加入氯化亚锡溶液以及还原抑制剂,采用步骤S1制备的固相萃取探针对汞单质进行富集;S5、测定步骤S4中固相萃取探针中富集的无机汞浓度CiHg;S6、计算样品中的有机汞浓度COHg=CTHg‑CiHg。本发明所建立的方法准确性好、灵敏度高、成本低、前处理步骤简单快捷,无需复杂的样品前处理及长时间的色谱分离过程即可实现水质中汞形态的快速分离和富集。
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公开(公告)号:CN113410119A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110495527.6
申请日:2021-05-07
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: 本发明公开了一种等离子体质谱离子聚焦偏转进样接口及工作模式,涉及离子光学装置,其包括:等离子体源,所述等离子体源通过气体电离方式来形成等离子体;若干聚焦偏转板,每个所述聚焦偏转板均具有圆形中心通道,所述圆形中心通道的边缘分布有偏转电极对,若干所述聚焦偏转板相对等离子运动轨迹呈一定角度分布在等离子体源与质谱进样接口之间。本发明在离子传输过程中同时实现光子、中性粒子的有效分离和离子聚焦。
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