基于溶胀效应的低压离子交换液相色谱柱装填方法

    公开(公告)号:CN103223265A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310195691.0

    申请日:2013-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于溶胀效应的低压离子交换液相色谱柱装填方法,该方法将树脂颗粒装入色谱柱中,封装,然后将色谱柱直立浸泡于溶剂中,柱顶端露出溶剂液面,超声振荡使树脂颗粒均匀;利用大气压力和虹吸作用使溶剂进入柱内,柱内压力随树指的溶胀而逐渐增大,使树脂颗粒在柱中均匀而密实,达到使用装柱机湿法高压装填的效果。该方法利用离子交换树脂在溶剂中的溶胀效应替代高压液流进行装柱,操作简便,装柱效率大幅提升。

    工业循环水中异养菌含量的检测方法

    公开(公告)号:CN102618621A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210121233.8

    申请日:2012-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种工业循环水中异养菌含量的检测方法,该方法通过对水样中的细菌进行截留富集,对富集的细菌进行裂解释放出蛋白质,再水解为氨基酸,用茚三酮对氨基酸进行反应显色,根据测得的吸光度与“吸光度-异养菌数量”标准曲线比较,得出一定体积工业循环水中异养菌的数量。相对于国标平皿计数法,本发明测定方法快速简便,可在短时间内获取循环冷却水中异养菌的含量,且本发明方法便于实现仪器化和自动化,易于推广。

    一种热熔胶膜一体成型组装的三维纸芯片制作方法

    公开(公告)号:CN115228520A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210769230.9

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明涉及一种热熔胶膜一体成型组装的三维纸芯片制作方法,包括多层热熔胶膜和滤纸交错叠放热压结合而得的带有多个通道层的三维立体纸芯片,所述通道层包括顶层通道层、中间通道层和底层通道层。本发明所提供的热熔胶膜组装三维纸芯片采用热熔胶膜一体成型,可同时实现芯片功能通道的疏水壁垒构建和纸芯片的三维堆叠封装。相对于已有方法中纸芯片通道功能化和芯片封装分别进行的过程,本发明的方法合二为一,缩短制程,更适合批量制作三维纸芯片,显著降低生产成本。所制备的纸芯片通道能耐受醇类、表面活性剂等溶剂。

    基于溶胀效应的低压离子交换液相色谱柱装填方法

    公开(公告)号:CN103223265B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310195691.0

    申请日:2013-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于溶胀效应的低压离子交换液相色谱柱装填方法,该方法将树脂颗粒装入色谱柱中,封装,然后将色谱柱直立浸泡于溶剂中,柱顶端露出溶剂液面,超声振荡使树脂颗粒均匀;利用大气压力和虹吸作用使溶剂进入柱内,柱内压力随树指的溶胀而逐渐增大,使树脂颗粒在柱中均匀而密实,达到使用装柱机湿法高压装填的效果。该方法利用离子交换树脂在溶剂中的溶胀效应替代高压液流进行装柱,操作简便,装柱效率大幅提升。

    一种医用型全固态钾离子选择性传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN102636532A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210121889.X

    申请日:2012-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种医用型全固态钾离子选择性传感器及其制备方法,包括基板、并列设置的两个结构完全一致的钾离子选择性工作电极、绝缘层和盐桥。不含有传统意义上电位恒定的参比电极,而以两个钾离子选择性工作电极中的一个与钾标准溶液配合起到参比电极的作用,大大降低了整个传感器制备的复杂程度。两个一致的钾离子选择性工作电极均包括导电层、反应电极、接触电极和钾离子敏感膜。本发明既不需要制作电位恒定的传统参比电极,也不需要一般固态电极的电解质层,极大地简化了全固态钾离子选择性传感器的制作工艺和流程,响应准确迅速,小巧轻便,方便携带,适合大批量生产。

    大块液膜连续反应装置
    30.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101829436B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201010184418.4

    申请日:2010-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种大块液膜连续反应装置,其特征是该装置包括反应器主体(1)、料液进液管(2)、料液出液管(5)、膜相进液管(3)、膜相出液管(6)、反萃液进液管(7)、反萃液出液管(4),反应器主体(1)为长方盒体,在盒体内设置若干隔板(8)和折流板(9),内隔板(8)一端与反应器主体(1)内侧壁相连,折流板(9)两端与反应器主体(1)相连接,由内隔板(8)和折流板(9)在反应器主体(1)中构成两个互不相连的通路,折流板(9)底部与反应器主体(1)底部设有间隙,使得膜相在反应器主体(1)的底部连通。采用本发明装置可通过逆流连续同时实现萃取-反萃过程,高效分离富集水中的重金属离子或农药等。

Patent Agency Ranking