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公开(公告)号:CN105906763A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610306537.X
申请日:2016-05-11
Applicant: 环境保护部南京环境科学研究所
IPC: C08F222/14 , C08F220/06 , C08F220/22 , C08J9/26 , C08K3/36 , C08K9/06
Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化钛纳米线的邻苯二甲酸酯分子印迹材料的制备方法,在DMF中加入二氧化钛纳米线与KH570,并在70~110℃下搅拌12~24 h,得到表面硅烷化的二氧化钛纳米线;称取模板分子和功能单体,然后将两者置于具塞瓶中,并加入乙腈?甲苯混合液进行涡旋溶解,涡旋溶解后置于4℃冰箱中静置;然后恢复到室温,加入表面硅烷化的二氧化钛纳米线、1.68~6.76g的交联剂和90~150mg的引发剂,不间断通入氮气,盖上瓶盖密封,在60~80℃下磁力搅拌反应12~24 h,制得分子印迹聚合物,经过洗涤过滤得到纯净的产物。本发明制备的二氧化钛纳米线具有可操作性强,表面分子印迹将几乎所有结合位点分布在具有良好可接近性的表面上。
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公开(公告)号:CN103616458B
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201310690796.3
申请日:2013-12-14
Applicant: 环境保护部南京环境科学研究所 , 南京大学
IPC: G01N30/02
Abstract: 本发明提供了一种定量检测大气细粒子PM2.5中6种硝基苯类化合物的方法。其步骤包括样品采集、样品萃取、样品浓缩净化和色谱-串联质谱定量检测,通过对二级质谱条件参数的优化使该本发明能够对目标化合物较已有文献报道检测方法有更好的选择性和更高的灵敏度。本发明利用气相色谱/串联质谱的选择反应监测技术解决了以往检测器在检测复杂背景基质中痕量硝基苯类化合物的选择性和灵敏度无法兼得的弊端,定性准确可靠,因此相对于传统的GC/ECD、GC/NPD、GC/LRMS、GC/HRMS检测器具有非常明显的优势。
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公开(公告)号:CN104034566A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410295370.2
申请日:2014-06-26
Applicant: 环境保护部南京环境科学研究所
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明提供了一种快速提取土壤中10种硝基芳烃化合物的前处理方法。其步骤包括土壤样品准备、振荡萃取、离心分离,具体是利用土壤与净化后的无水硫酸钠、硅藻土的混合处理达到除水、分散基质的作用;通过疏水和亲水的混合溶剂萃取来保证萃取溶剂对土壤介质中如土壤溶液、土壤有机质中包含的有效组分的溶解效应;运用机械振摇的方式来达到土壤破碎效果,提高萃取效率;运用低温、高速离心来完成土壤样品与萃取溶剂的固液分离,从而快速的提取出萃取液。该前处理方法相比较传统的土壤中硝基芳烃类化合物的萃取方法如索氏提取、超声波萃取、加速溶剂萃取等方法,具有一次处理样品量大、有机溶剂用量少、步骤简洁、萃取效率高和设备廉价简单等显著优点。
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公开(公告)号:CN107084873A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710319654.4
申请日:2017-05-09
Applicant: 环境保护部南京环境科学研究所
CPC classification number: G01N1/44 , G01N1/286 , G01N1/34 , G01N1/38 , G01N27/626 , G01N2001/2866 , G01N2001/386
Abstract: 本发明属于土壤污染检测技术领域,公开了一种中压微波消解土壤样品前处理的方法。包括如下步骤:一种中压微波消解土壤样品测元素含量的前处理的方法,包括以下步骤:步骤1)土壤预处理,步骤2)浓盐酸处理,步骤3)浓硝酸处理,步骤4)氢氟酸和双氧水处理,步骤5)微波消解,步骤6)高氯酸处理,步骤7)赶酸、冷却以及定容。本发明方法具有快速、准确、高效及用酸量少、对实验室操作人员伤害小而具备广泛应用的潜力等优点。
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公开(公告)号:CN103940640A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410199077.6
申请日:2014-05-12
Applicant: 环境保护部南京环境科学研究所
Inventor: 赵欣 , 李杰 , 林玉锁 , 单艳红 , 冯艳红 , 应蓉蓉 , 郑丽萍 , 李建 , 张胜田 , 龙涛 , 王国庆 , 徐建 , 田猛 , 邓绍坡 , 吴运金 , 万金忠 , 祝欣 , 李群 , 周艳
IPC: G01N1/22
Abstract: 本发明公开了一种可用于样品中挥发性气体组分收集的快速真空热脱附装置及其方法,装置包含吸气缸(2),吸气缸(2)内部的吸气活塞(7)以及吸气活塞的延长部分活塞把手(3)和介于两者之间的止动挂钩(4),在吸气缸(2)的底部有连接入气电磁阀(9)的入气口(10),入气电磁阀(9)下面旋接样品瓶(14),在吸气缸(2)底部侧面分别设置有连接洗气电磁阀(8)和出气电磁阀(13)的洗气口(16)和出气口(17),洗气电磁阀(8)跟出气电磁阀(13)分别连接机壳外的洗气口(16)和出气口(17),显示屏(15)和主控板(1)连接到机壳内部。本发明体积小巧,便于携带;样品无需复杂的前处理;样品挥发气体的有效体积可自动计算。
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公开(公告)号:CN102944449A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210474571.X
申请日:2012-11-21
Applicant: 环境保护部南京环境科学研究所
IPC: G01N1/22
Abstract: 本发明公开了一种多组分大气有机污染物被动采样装置,属于空气中有机污染物的采样装置领域。它包括顶部挂钩和采样装置本体组成,还包括挡板、连接杆和内嵌式筛筒,所述的采样装置本体为由N个挡板上下叠加而成的层状结构,挡板之间通过采样装置本体中部的连接杆连接固定;所述的挡板为中间向上突起、四周下垂的帽状结构;最上层的挡板与连接杆的连接通过螺纹连接;所述的内嵌式筛筒竖直放置在采样装置本体内部。本发明能实现对不同类型有机污染物进行收集,并能够同时获取大气的平行样本,满足对挥发性组分和半挥发性组分多环芳烃等化工类污染场地特征污染物的污染调查和监测需求,具有成本低廉,操作简便,便于携带的优点。
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公开(公告)号:CN105906763B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610306537.X
申请日:2016-05-11
Applicant: 环境保护部南京环境科学研究所
IPC: C08F222/14 , C08F220/06 , C08F220/22 , C08J9/26 , C08K3/36 , C08K9/06
Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化钛纳米线的邻苯二甲酸酯分子印迹材料的制备方法,在DMF中加入二氧化钛纳米线与KH570,并在70~110℃下搅拌12~24 h,得到表面硅烷化的二氧化钛纳米线;称取模板分子和功能单体,然后将两者置于具塞瓶中,并加入乙腈‑甲苯混合液进行涡旋溶解,涡旋溶解后置于4℃冰箱中静置;然后恢复到室温,加入表面硅烷化的二氧化钛纳米线、1.68~6.76g的交联剂和90~150mg的引发剂,不间断通入氮气,盖上瓶盖密封,在60~80℃下磁力搅拌反应12~24 h,制得分子印迹聚合物,经过洗涤过滤得到纯净的产物。本发明制备的二氧化钛纳米线具有可操作性强,表面分子印迹将几乎所有结合位点分布在具有良好可接近性的表面上。
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公开(公告)号:CN108246794A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810172662.5
申请日:2018-03-01
Applicant: 环境保护部南京环境科学研究所 , 安徽省环境科学研究院
IPC: B09C1/08
CPC classification number: B09C1/08
Abstract: 本发明属于污染环境中重金属污染修复领域,公开了一种提高纳米零价铁在重金属复合污染土壤中稳定化效率的方法,其包括以下步骤:(1)改性纳米零价铁的制备;(2)改性纳米零价铁对重金属复合污染土壤的稳定化处理;(3)稳定化效果评价。本发明的特点是采用羧甲基纤维素钠对纳米零价铁进行改性,通过空间位阻作用和静电位阻效应,减少纳米零价铁的团聚,增加其分散性和在土壤中的迁移性。改性后的纳米零价铁对重金属复合污染土壤中重金属的稳定化效率提高,操作简单,修复效率高,修复成本低,对环境无二次污染。
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公开(公告)号:CN106825013A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710106612.2
申请日:2017-02-27
Applicant: 环境保护部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明属于污染环境中重金属污染修复领域,公开了一种利用改性纳米零价铁对重金属污染土壤的稳定化处理的方法,其包括以下步骤:(1)土壤的前处理;(2)改性纳米零价铁的制备;(3)改性纳米零价铁与土壤中混合;(4)改性纳米零价铁稳定化重金属复合污染土壤评价。本发明的特点是采用聚乙烯吡咯烷酮对纳米零价铁进行改性,通过空间位阻作用和静电位阻效应,减少纳米零价铁的团聚,增加其分散性和在土壤中的迁移性,经测定采用本发明,改性后的纳米零价铁在土壤中分散性和迁移性增加,不容易被土壤固相吸附,在1h时,仅有19.7%的P‑nZVI被土壤吸附。
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公开(公告)号:CN103616458A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310690796.3
申请日:2013-12-14
Applicant: 环境保护部南京环境科学研究所 , 南京大学
IPC: G01N30/02
Abstract: 本发明提供了一种定量检测大气细粒子PM2.5中6种硝基苯类化合物的方法。其步骤包括样品采集、样品萃取、样品浓缩净化和色谱-串联质谱定量检测,通过对二级质谱条件参数的优化使该本发明能够对目标化合物较已有文献报道检测方法有更好的选择性和更高的灵敏度。本发明利用气相色谱/串联质谱的选择反应监测技术解决了以往检测器在检测复杂背景基质中痕量硝基苯类化合物的选择性和灵敏度无法兼得的弊端,定性准确可靠,因此相对于传统的GC/ECD、GC/NPD、GC/LRMS、GC/HRMS检测器具有非常明显的优势。
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