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公开(公告)号:CN213456179U
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202022491099.3
申请日:2020-11-02
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所 , 仲恺农业工程学院
IPC: G01N1/08
Abstract: 本实用新型公开一种用于钻取含水率高深层土壤的岩心管组件,其包括螺纹(1),管壁(2),方形拨片(3),铰链(5),牵引绳(6),固定端(7),在岩心管组件的管壁(2)上端设置螺纹(1),螺纹(1)与套管连接,在岩心管组件的管壁(2)下端进样口设置一块对角线长度为套管直径的方形拨片(3),方形拨片(3)的一条边通过铰链与铰链固定杆连接,并能够绕铰链(5)固定杆转动,在进样的时候由于土壤样品压力,方形拨片(3)向管内弹入,进样口打开。该实用新型可以有效节省了打孔取样作业的时间,方便后续采样工作的进行,有效杜绝了因重复钻取对土壤样品造成的二次污染,使用方便,原理简单,实用性强。
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公开(公告)号:CN213580152U
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202022497941.4
申请日:2020-11-02
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所 , 仲恺农业工程学院
IPC: G01N1/04
Abstract: 本实用新型涉及一种新型榫卯结构土壤重金属采样盘,所述采样盘包括盘底木质模块、横木质模块、竖木质模块;两个所述横木质模块和两个所述竖木质模块分别镶嵌在所述盘底木质模块上表面的四周;所述横木质模块与所述竖木质模块通过榫卯结构榫卯连接。本实用新型增加了采样盘的稳定性,提高了采样盘的使用寿命,还避免了粘合剂中含有重金属对土壤样品的二次污染。
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公开(公告)号:CN116510526A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310104247.7
申请日:2023-02-13
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所) , 浙江师范大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化还原响应膜及其制备方法和应用,涉及膜分离技术领域。方法包括将Fc溶解在有机溶剂中,加入GO,得到混合液A;在水中加入GO和CD,得到混合液B;将混合液A和混合液B超声分散处理后分别于加热条件下反应,然后经透析纯化、冷冻干燥处理,分别得到GO‑Fc和GO‑CD;将GO‑Fc和GO‑CD溶解在水中,经超声分散使两者混合均匀,采用真空辅助自组装法在基底膜上抽滤制备得到GO‑Fc/GO‑CD膜,即氧化还原响应膜。通过改变GO‑Fc/GO‑CD膜的氧化还原状态可调节GO片层间纳米通道的大小,从而实现膜透水性和分子分离性能的可逆调控。此外,所制备的GO‑Fc/GO‑CD膜具有优异的循环响应性能和稳定性,在智能响应门控和污染去除分离中显示出广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114432914B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210364831.1
申请日:2022-04-08
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所
IPC: B01D71/76 , B01D71/26 , B01D71/42 , B01D71/44 , C02F1/44 , B01D67/00 , B01D61/36 , B01D69/12 , C02F1/04
Abstract: 本发明公开了一种用于盐水膜蒸馏处理的纳米纤维Janus膜及其制备方法,该纳米纤维Janus膜包括相互层叠连接的亲水性纳米纤维层、疏水性纳米纤维层、多个电喷涂PS/PDMS混合溶液形成的喷雾珠粒;亲水性纳米纤维层与疏水性纳米纤维层经热压,使各纤维层中的纳米纤维与喷雾珠粒局部接触、相互连接,成为内部及表面均具有大量气穴的一体化的纳米纤维Janus膜;疏水性纳米纤维及该层中各纳米纤维之间的喷雾珠粒、纳米纤维上的工程珠串结构,共同形成薄疏水层,以及朝向所述纳米纤维Janus膜外侧表面的多级表面粗糙度。本发明重点制备形成特定的多层3D网络弹性孔隙结构的Janus膜材料,其综合性能高。
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公开(公告)号:CN113433251A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110984905.7
申请日:2021-08-26
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所 , 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所
Abstract: 本发明公开了一种血液中苯并[a]芘的大通量快速检测方法及其应用,该方法包括如下步骤:1)构建小容量样本血浆中苯并[a]芘浓度计算数学模型;2)准备检测仪器、试剂和材料;3)设定仪器条件和检测模式;4)制备校准溶液和绘制标准曲线;5)待检测样品采集及前处理;6)样品检测;7)计算样品全血的苯并[a]芘浓度。本发明还公开了该检测方法的应用,将其用于小体积实验动物的活体,在正常代谢的前提下,长期、多次、小容量采血和检测。本发明重点针对血液基质复杂及小型试验动物小容量样本苯并[a]芘含量微小的问题,采用液液萃取法、改进前处理、优化模型、溶剂和步骤,提升检测准确性、通量,降低了检测成本,提升了检测通量。
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公开(公告)号:CN119198202A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411346008.3
申请日:2024-09-26
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明公开了一种针对受污染水体的非接触便携式采样装置,包括支架、采样组件、收放组件和收集组件;采样组件包括安装套、环形采样管和抽样泵;收放组件包括设安装板、卡接在安装板上的第一缠绕盘,第一绕线盘上设有与安装套连接的第一拉索;收集组件包括设在支架上的转移箱和设在转移箱内的收集瓶;本发明的设备结构设计合理,利用支架将采样组件悬吊在水面上,工作人员站在河岸上即可完成整个采样工作,降低了工作人员坠入河道的风险,提高了装置的使用安全性;同时,本发明的装置在使用时,工作人员不需要与水样接触,一方面减小了污染水体对工作人员造成的伤害;另一方面也能够避免水样受外界因素污染而影响水样的检测结果。
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公开(公告)号:CN110389096B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201910729503.5
申请日:2019-08-08
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种β射线法大气颗粒物监测设备的滤纸切割及输送装置,上述切割装置包括切割轴和切割刀;所述切割轴上设有多条曲率不同的曲线轨道;所述切割刀包括切割部和连接部,所述连接部沿所述曲线轨道运动以实现切割部的往复运动;所述连接部可以在所述曲线轨道之间进行切换;所述切割刀切割的滤纸为沿滤纸输送方向的两侧设有预开缝隙的滤纸。上述输送装置包括储纸段、切割段和送纸段;所述切割段的上方所述的滤纸切割装置。本发明采用多条曲线轨道实现了切割刀切割速率的转换,配合预开缝隙的滤纸,使得本发明结构简单,紧凑,占地空间小。并且,能够实现裁剪,输送,检测一体化,适合在城市这样的空间不大的地方使用。
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公开(公告)号:CN119574722A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411531782.1
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国科学院广州能源研究所 , 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所) , 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所
Abstract: 本发明属于环境污染检测技术领域,公开了一种土壤和地下水中多相态氯代烃污染物的检测方法及系统,该方法包括如下保护罩:S1、设置多相态氯代烃污染物浓度检测实验装置;S2、构建多相态检测数据分析模型;S3、进行多相态检测实验;S4、进行实际样本的检测;该系统包括:云服务器、管理终端与至少一套多相态氯代烃污染物浓度检测实验装置。本发明通过改进多相态氯代烃污染物浓度检测实验装置和构建多相态检测数据分析模型,能够实现对土壤和地下水环境中氯代烃多相态赋存浓度的同步检测,更为全面的对土壤氯代烃污染水平展开评价,可广泛应用于土壤污染潜在风险的识别以及对土壤氯代烃污染的精准防控。
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公开(公告)号:CN116586047B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310826565.4
申请日:2023-07-07
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明属于有机污染物检测技术领域,公开了一种聚合物涂层纤维、制备方法及其用于痕量多环芳烃检测的应用,该方法包括如下步骤:S1、玻璃纤维的苯基衍生化处理,得到苯基衍生化玻璃纤维;S2、制备均质合成的苄基化环糊精;S3、制备聚合物涂层纤维,得到环糊精交联多孔聚合物涂层纤维。本发明采用原位聚合法,通过对组分、配比及制备工艺的配合,使制备的聚合物涂层纤维,有独特的微观结构,具备线性范围宽、重现性好、富集倍率大、检测限低等优点,具有合成简单、重复性好、吸附能力强、易于批量生产等优点;本发明易于批量生产、综合成本低,作为样品预处理材料,能满足管内固相微萃取检测水样中痕量多环芳烃含量的需求。
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公开(公告)号:CN115608164B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211533334.6
申请日:2022-12-02
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明涉及膜蒸馏技术,公开了一种用于膜蒸馏的高通量电纺Janus膜、制备方法及应用,该Janus膜包括亲水层、疏水层、微球层;微球层由多个表面吸附有多个纳米级SiO2颗粒的微米级微球组成,各微球分布在亲水层与疏水层之间及疏水层向外的表面上、与形成疏水层的电纺纳米纤维相互交织;微球与纳米级SiO2颗粒、电纺纳米纤维通过在三维空间层叠、交织,进行多级立体网络和粗糙度构建,形成具有多级粗糙度和非均匀孔隙的网络结构的Janus膜,经过氟化后获得具有多级粗糙度高疏水层,在提高Janus膜表面粗糙度和疏水性的同时,增加表面蒸发面积、提高水通量,可广泛应用于高盐度海水的淡化处理。
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