水体中微囊藻毒素的检测方法

    公开(公告)号:CN106501345B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201510564172.6

    申请日:2015-09-06

    Abstract: 本发明涉及一种水体中微囊藻毒素的检测方法,所述检测方法为直接分析离子源‑质谱法,包括以下步骤:(1)水样前处理制备待测样品;(2)将待测样品用直接电离源电离;(3)质谱检测已离子化的待测样品。该方法对水样只需要简单的过滤或者过滤加快速烘干的前处理,即可直接检测,提高了检测效率,能够满足实时、快速、原位的检测要求,解决了现有检测技术中样品前处理复杂,难以实时快速检测水体中微囊藻毒素的问题。本发明提供的检测方法可同时进行定性和相对定量分析,可以同时分析多种微囊藻毒素,为实际操作提供了便利性。

    水体中微囊藻毒素的检测方法

    公开(公告)号:CN106501345A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510564172.6

    申请日:2015-09-06

    Abstract: 本发明涉及一种水体中微囊藻毒素的检测方法,所述检测方法为直接分析离子源-质谱法,包括以下步骤:(1)水样前处理制备待测样品;(2)将待测样品用直接电离源电离;(3)质谱检测已离子化的待测样品。该方法对水样只需要简单的过滤或者过滤加快速烘干的前处理,即可直接检测,提高了检测效率,能够满足实时、快速、原位的检测要求,解决了现有检测技术中样品前处理复杂,难以实时快速检测水体中微囊藻毒素的问题。本发明提供的检测方法可同时进行定性和相对定量分析,可以同时分析多种微囊藻毒素,为实际操作提供了便利性。

    水产品中微囊藻毒素的检测方法

    公开(公告)号:CN106546456B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201510608773.2

    申请日:2015-09-22

    Abstract: 本发明涉及一种水产品中微囊藻毒素的检测方法,所述检测方法为直接分析离子源‑质谱法,包括以下步骤:(1)水产品前处理制备待测样品;(2)将待测样品用直接分析离子源电离;(3)质谱检测已离子化的待测样品。该方法简化了样品前处理,将检测时间从现有技术的数十个小时缩短到几十分钟,提高了检测效率,能够满足实时、快速、原位的检测要求,解决了现有检测技术样品前处理复杂,难以直接检测水产品中微囊藻毒素的问题;且该方法可以对水产品中的多种微囊藻毒素同时进行定性和相对定量分析,满足实际检测需求,可应用于海关、农产品检疫部门、水产养殖基地等。

    呼出气中PM2.5的检测方法和采样设备

    公开(公告)号:CN106501138A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510564292.6

    申请日:2015-09-06

    Abstract: 本发明涉及一种呼出气中PM2.5的检测方法和采样设备,属于粒子物理化学性质的分析技术领域。该检测方法包括以下步骤:样品采集:采集经过呼吸呼出的气体,并在气体采集过程中保持气体于35-39℃恒温;样品检测:将气体样品导入单颗粒气溶胶质谱仪中进行分析,首先使气体样品中的颗粒经过两束距离固定的测径激光进行粒径检测,得到颗粒粒径;随后,颗粒在电离激光的作用下获得能量变成碎片离子,进入飞行时间质量分析器,检测得到碎片离子的荷质比;结果分析:分析检测得到的颗粒粒径和碎片离子的荷质比,获得呼出气中PM2.5的粒径谱和成分谱。该方法实现了实时在线检测其粒径谱和成分谱,克服了现有分析技术的不足。

    水产品中微囊藻毒素的检测方法

    公开(公告)号:CN106546456A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201510608773.2

    申请日:2015-09-22

    Abstract: 本发明涉及一种水产品中微囊藻毒素的检测方法,所述检测方法为直接分析离子源-质谱法,包括以下步骤:(1)水产品前处理制备待测样品;检测已离子化的待测样品。该方法简化了样品前处理,将检测时间从现有技术的数十个小时缩短到几十分钟,提高了检测效率,能够满足实时、快速、原位的检测要求,解决了现有检测技术样品前处理复杂,难以直接检测水产品中微囊藻毒素的问题;且该方法可以对水产品中的多种微囊藻毒素同时进行定性和相对定量分析,满足实际检测需求,可应用于海关、农产品检疫部门、水产养殖基地等。(2)将待测样品用直接分析离子源电离;(3)质谱

    拓宽空气动力学透镜粒径传输范围的进样装置及质谱仪

    公开(公告)号:CN118824835B

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411015331.2

    申请日:2024-07-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种拓宽空气动力学透镜粒径传输范围的进样装置及质谱仪,其中进样装置包括:气溶胶输送管、第一聚焦件、临界孔板;第一聚焦孔的内部固定设置有聚焦孔板;聚焦孔板上开设有第二聚焦孔,第二聚焦孔用于再次限缩气溶胶样本中的颗粒分布;第一聚焦件与临界孔板相互配合形成涡流腔,涡流腔用于生成涡流以对穿过第二聚焦孔的气溶胶样本进行整流。通过涡流腔中的涡流对气溶胶样本进行整流,能够有效地减小气溶胶样本的束宽,提高空气动力学透镜对大直径颗粒的传输效率,使用本申请的进样装置,能够有效地拓宽空气动力学透镜的颗粒传输范围,提高质谱仪的粒径检测范围,获得更全面的数据,还能够更好地理解和解释颗粒物的行为和效应。

    一种基于MOF的有机物吸附检测方法

    公开(公告)号:CN119269699A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411784304.1

    申请日:2024-12-06

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于MOF的有机物吸附检测方法,涉及借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料的技术领域,所述检测方法包括:活化获取到的MOF材料;将活化后的MOF材料填充到特氟龙管,制备得到含所述MOF材料的吸附管;连接所述吸附管至包含标准品的通气管路沿内部气体流动方向的后端;输入N2吹扫所述通气管路,将所述标准品吹扫进入所述吸附管;对吸附后的MOF材料进行脱附生成气态样本,对所述气态样本进行GC‑MS检测得到检测数据;采用本申请的检测方法,能够检测MOF材料对各种VOCs物质的吸附能力,以便于在检测人体呼气VOCs的时候,对人体呼出的VOCs进行富集,有效地解决在人体呼气中VOCs的含量较低,难以直接被仪器检测的问题。

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