基于尼龙纳米纤维膜的固相萃取方法及萃取装置

    公开(公告)号:CN101497034B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200910028006.9

    申请日:2009-01-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 基于尼龙纳米纤维膜的固相萃取技术和相应的萃取装置中,纤维膜是以尼龙为原料、以静电纺丝法制备的,纤维表面是光滑或多孔的,直径为10~1000nm,厚度为1~20μm;该技术和装置适用于水体样品、土壤、血液、动物组织、植物等生物样品的前处理,对样品中的微量和痕量的目标物质进行萃取、富集。萃取装置的连接小管(2)连接样品管(1)和收集管(3),其中(2)的中部有一个膜固定筛网,尼龙纳米纤维膜即安装并固定在此网上,(1)的后端与(2)的前端、(2)的后端与(3)的前端紧密相配,操作需要时亦可方便分离。本发明涉及的固相萃取技术和相应的萃取装置,可高效、快速、稳定、环保地实现样品前处理,操作简便,设备简单。

    基于尼龙纳米纤维膜的固相萃取方法及萃取装置

    公开(公告)号:CN101497034A

    公开(公告)日:2009-08-05

    申请号:CN200910028006.9

    申请日:2009-01-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 基于尼龙纳米纤维膜的固相萃取技术和相应的萃取装置中,纤维膜是以尼龙为原料、以静电纺丝法制备的,纤维表面是光滑或多孔的,直径为10~1000nm,厚度为1~20μm;该技术和装置适用于水体样品、土壤、血液、动物组织、植物等生物样品的前处理,对样品中的微量和痕量的目标物质进行萃取、富集。萃取装置的连接小管(2)连接样品管(1)和收集管(3),其中(2)的中部有一个膜固定筛网,尼龙纳米纤维膜即安装并固定在此网上,(1)的后端与(2)的前端、(2)的后端与(3)的前端紧密相配,操作需要时亦可方便分离。本发明涉及的固相萃取技术和相应的萃取装置,可高效、快速、稳定、环保地实现样品前处理,操作简便,设备简单。

    一种适用于污染场地污染气体原位监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN115754239B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202211475465.3

    申请日:2022-11-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于污染场地污染气体原位监测装置及监测方法,包括气体检测单元,集气井,气体收集单元等。该测试装置可适用于各类有机污染场地,监测VOC/SVOC类挥发性/半挥发性气体在土壤气中的浓度。同时,本发明还提供了两种适用于有机污染场地污染气体原位监测装置的使用方法,优化了集气井建设、监测流程和硬件设备的设置,通过终端控制或手持设备实现低成本、易检修的原位监测,得到不同深度土层VOC/SVOC浓度。本发明旨在对土壤中的VOC/SVOC气体进行原位监测,同时可进行土壤气样品的采集。

    一种基于手机信令数据的医疗短缺区识别及布局优化方法

    公开(公告)号:CN115809378A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211623619.9

    申请日:2022-12-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明基于手机信令数据对居民就医出行行为进行识别,从医疗设施的均衡可达性出发,设计医疗设施短缺区识别及布局优化方法。依靠带有标签的手机信令数据识别就医出行人群,分析就医人群及其出行相关特征,在此基础上结合多源数据对现有医疗设施进行多交通方式的可达性测度。通过识别医疗短缺区、确定候选医疗设施点,结合最小化阻抗模型和最小设施点模型为医疗公共服务设施布局优化提供决策依据。该方法可以为相关部门实现医疗服务设施布局均衡性评价与优化研究提供新思路和新方法,为城市民众享受均等的基本医疗服务提供技术支撑。

    一种低水胶比竖向阻隔屏障材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114409355B

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202210036869.6

    申请日:2022-01-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低水胶比竖向阻隔屏障材料及其制备方法与应用。按质量分数计包括以下组分:钠化改性膨润土33%‑67%,其余部分为粒化高炉矿渣微粉、活性氧化镁和六偏磷酸钠;其中,粒化高炉矿渣微粉:活性氧化镁的质量比为4‑11:1,六偏磷酸钠添加量为钠化改性膨润土干质量的0.5‑4%倍。在保证防渗性能不下降的前提下,本低水胶比竖向阻隔屏障材料将水胶比从4以上降至1.8‑2.5,能够在高压力的三轴、双轴、高压旋喷法下返浆量处于比较低的状态,且能提供一定强度。低返浆量可使阻隔材料顺利、充分的与原位土混合,保证了竖向阻隔屏障的功能得到充分发挥;制备方法简单明了,对生产施工设备、场地要求低,应用市场广。

    一种功能化纸张的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108316050B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201810014644.4

    申请日:2018-01-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种功能化纸张的制备方法及其应用,其方法包括两步:1、通过双键硅烷作用在纸张表面接上双键官能团;2、利用硫醇‑烯烃点击化学反应,通过带有不同官能团的硫醇的作用,使得表面接上双键官能团的纸张功能化,得到不同功能化的纸张。同时,该硫醇‑烯烃点击化学反应是通过紫外光引发,通过在光照过程中引入光掩膜版实现对功能纸的图案化,具有很好的可控性和较高的分辨率。本发明公开的方法可以在几分钟内实现不同种类、不同面积大小的纸张的功能化及图案化,且制备过程简单、快速、可控,具有很强的通用性,可进行大规模生产,制备得到的功能化纸张可以应用于超疏水基底、纸芯片以及细胞培养等领域中。

    无线局域网分布式干扰对齐中的流数自适应方法

    公开(公告)号:CN103368702B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201310296718.5

    申请日:2013-07-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种无线局域网分布式干扰对齐中的流数自适应方法。在中低信噪比时,如果根据功率分配算法,将有限的功率分配在信道条件较好的子信道上将能获得更大的信道容量;另一方面,当干扰信道的功率远小于有用信道功率时,此时应该发送更多的流数。通过本发明的自适应流数算法,能有效的提高系统的性能。

    基于轨迹追踪的药品追溯系统及其药品追溯方法

    公开(公告)号:CN103208056B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310094602.3

    申请日:2013-03-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种基于轨迹追踪的药品追溯系统及其药品追溯方法,系统包括轨迹追踪平台以及部署在供应链节点上的轨迹数据采集终端和追溯终端;轨迹数据采集器读取药品流经供应链节点时的轨迹数据和电子证据数据,并传输到药品轨迹追踪平台;药品轨迹追踪平台集成药品的轨迹数据和证据数据,并存储到追溯数据库中;结合本发明的药品追溯方法,用户可通过追溯终端的人机交互界面获取相应批次药品的轨迹数据和证据数据。本发明将轨迹链和证据链进行有效结合,使得药品在供应链流动过程中的各个环节都得到监控,一旦药品出现问题,能够利用轨迹和证据信息快速地找出问题的源头,加快药品追溯的速度和精度。

    一种药品追溯系统及其药品追溯方法和流程监控方法

    公开(公告)号:CN103164776B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310096643.6

    申请日:2013-03-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种药品追溯系统及其药品追溯方法和流程监控方法,系统包括依次连接的供应链面板、供应链面板中间件、通信模块和数据终端;供应链面板由流程监控面板和药品追溯面板组成;供应链面板中间件包括分别连接流程监控面板和药品追溯面板的任务管理器,任务管理器还连接有药品数据库;数据终端包括数据预处理平台和1个以上供应链节点数据库。利用本发明的系统和方法时,预处理平台对供应链关键节点数据进行统一预处理,并传输到供应链面板中间件,进而上传至供应链面板,以实现供应链面板对药品供应链的实时全景监控和全程药品追溯,以及溯源药品质量安全信息的功能。

    一种基于看板的推拉结合的医院药品配送方法

    公开(公告)号:CN103927642A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410161545.0

    申请日:2014-04-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于看板的推拉结合的医院药品配送方法,包括医院看板管理系统、医院库存管理系统、医院信息系统和医院物流服务系统;各个系统之间紧密配合,通过历史数据分析挖掘每个部门、每种药品的日需求规律,将药品的日需求量划分成基本需求量和动态需求量,进而采用推动式配送管理和拉动式看板管理相结合的方式实现药品配送量优化。在保证医院药品销售活动正常的前提下实现医院药品高效率、低成本配送。

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