一种环境污染物时间序列浓度被动式采样装置

    公开(公告)号:CN106769235B

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201611037115.3

    申请日:2016-11-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种环境污染物时间序列浓度被动式采样装置,包括一渗透泵、一FEP、PTFE或不锈钢材质的前接收相盘管、一FEP、PTFE或不锈钢材质的后接收相盘管和一陶瓷或塑料材质的多孔管。本发明以渗透泵为动力,驱动储存在前接收相盘管中的接收相,使其连续流过多孔管,吸收大气或水体中的污染物,吸收污染物后的接收相被储存在后接收相盘管中,实现了对污染物的连续吸收和保存,最终通过分析储存在后接收相盘管内的接收相中的污染物的量,从而获取大气或水体中污染物的浓度随时间变化的数据即时间序列数据。

    一种用于水中溶解性气体测定的射流式水气平衡器

    公开(公告)号:CN109507366A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811267271.8

    申请日:2018-10-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于水中溶解性气体测定的射流式水气平衡器,其组成包括密闭容器、射流器、温度探头、样品气出口、样品气回流口、水样入口、水样出口及弯管;所述射流器及温度探头安装在密闭容器内部;所述射流器上端的入口和水样入口相连;所述样品气出口设置于密闭容器的顶部或高出密闭容器内液位的容器侧壁上;所述样品气回流口设置于密闭容器的顶部、底部或侧壁上;所述水样入口设置于所述密闭容器的顶部;所述水样出口设置于密闭容器的侧壁下方靠近底部处并与密闭容器外的弯管连接。

    一种无气泡干扰流通池,流动分析-光学检测装置及用途

    公开(公告)号:CN105181593B

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201510660835.4

    申请日:2015-10-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于流动分析‑光学检测的无气泡干扰流通池,一种无阀无气泡干扰的流动分析‑光学检测装置,可连续分析以光学检测为基础的各种目标物。基于所述的流通池,可以克服气泡干扰,简单的硬件需求可以降低成本。试样溶液与清洗溶液交替的流路设计可以减少记忆效应、提高分析速度,恒温混合模块可加热试样溶液和试剂溶剂至接近沸腾,更是提高了反应速度。

    一种适用于不同盐度水体中氨氮含量的测定方法

    公开(公告)号:CN107024441A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201710305400.7

    申请日:2017-05-03

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: G01N21/31 G01N21/78

    Abstract: 一种适用于不同盐度水体中氨氮含量的测定方法,涉及环境水体中污染物测定。将待测水样过滤、稀释定容后依次加入柠檬酸三钠水溶液、邻苯基苯酚钠水溶液、高碱二氯异氰尿酸钠水溶液和亚硝基铁氰化钠水溶液,充分混匀后于显色。选取与待测样品盐度相同或相近的空白基质水样配制成不同浓度梯度的氨氮标准溶液后与样品相同的处理。用分光光度计于一定波长处测定氨氮标准溶液的吸光值,绘制工作曲线;对显色后的待测水样进行测定,计算得到未校正的样品氨氮浓度。利用盐度方程和稀释倍数对氨氮浓度进行校正、计算,得到待测水样实际的氨氮浓度。无味稳定,能在室温下显色,操作简单、重现性好、灵敏度高,可用于不同盐度水体中氨氮含量的测定。

    一种环境污染物时间序列浓度被动式采样装置

    公开(公告)号:CN106769235A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611037115.3

    申请日:2016-11-23

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: G01N1/2273 G01N1/10 G01N21/31 G01N27/00

    Abstract: 本发明公开了一种环境污染物时间序列浓度被动式采样装置,包括一渗透泵、一FEP、PTFE或不锈钢材质的前接收相盘管、一FEP、PTFE或不锈钢材质的后接收相盘管和一陶瓷或塑料材质的多孔管。本发明以渗透泵为动力,驱动储存在前接收相盘管中的接收相,使其连续流过多孔管,吸收大气或水体中的污染物,吸收污染物后的接收相被储存在后接收相盘管中,实现了对污染物的连续吸收和保存,最终通过分析储存在后接收相盘管内的接收相中的污染物的量,从而获取大气或水体中污染物的浓度随时间变化的数据即时间序列数据。

    固相微萃取纤维束的制备方法

    公开(公告)号:CN103861572B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201410122396.7

    申请日:2014-03-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 固相微萃取纤维束的制备方法,涉及一种纤维束的制备。1)基于整体材料单根SPME纤维的制备:将单体、交联剂、致孔剂和引发剂混合成均匀溶液,然后注入长度为5~20cm,内径为0.2~0.8mm,壁厚为0.05~0.2mm的毛细管中,两端密封,聚合后,去除1~3cm的毛细管,将整体材料纤维置于索氏提取器中,用溶剂提取,或将纤维置于溶剂中,浸泡至液体中无杂质检出,得基于整体材料单根SPME纤维;2)固相微萃取纤维束的制备:取步骤1)得到的2~6根基于整体材料单根SPME纤维,在毛细管部分结合一起,即得固相微萃取纤维束。方法简便、萃取容量高、萃取速度快、价格低廉和易于操作。

    基于渗透泵和固相萃取的水体污染物时间加权平均浓度采样器

    公开(公告)号:CN105115788A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510518146.X

    申请日:2015-08-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及基于渗透泵和固相萃取的水体污染物时间加权平均浓度采样器,包括内部填充吸附剂的固相萃取单元、采样体积确定单元和采样渗透泵;采样体积确定单元用于确定流经固相萃取单元的水样体积。采用渗透泵为采样动力,无需供电,且体积小、重量轻,因此可在水体中方便地布放。在采样渗透泵的蒸馏水中加入阴、阳离子交换树脂,吸附透过渗透膜进入蒸馏水中的离子,保证渗透膜两侧的渗透压值恒定不变,从而使采样渗透泵的采样速度保持稳定,得到的CTWA更有代表性。通过基于渗透泵的试剂添加模块往采样器中加入多种试剂,既可杀死微生物,消除其影响,提高准确度,又可通过试剂调整pH值,实现对不同形态污染物的高效采集。

    固相微萃取纤维束的制备方法

    公开(公告)号:CN103861572A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410122396.7

    申请日:2014-03-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 固相微萃取纤维束的制备方法,涉及一种纤维束的制备。1)基于整体材料单根SPME纤维的制备:将单体、交联剂、致孔剂和引发剂混合成均匀溶液,然后注入长度为5~20cm,内径为0.2~0.8mm,壁厚为0.05~0.2mm的毛细管中,两端密封,聚合后,去除1~3cm的毛细管,将整体材料纤维置于索氏提取器中,用溶剂提取,或将纤维置于溶剂中,浸泡至液体中无杂质检出,得基于整体材料单根SPME纤维;2)固相微萃取纤维束的制备:取步骤1)得到的2~6根基于整体材料单根SPME纤维,在毛细管部分结合一起,即得固相微萃取纤维束。方法简便、萃取容量高、萃取速度快、价格低廉和易于操作。

    固相萃取搅拌饼的制备方法

    公开(公告)号:CN102120180B

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201010567808.X

    申请日:2010-12-01

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 固相萃取搅拌饼的制备方法,涉及一种搅拌饼。提供一种在搅拌溶液的同时可对目标化合物进行萃取,在萃取过程中不会对萃取介质产生损坏,使用寿命较长的固相萃取搅拌饼及其制备方法。固相萃取搅拌饼设有萃取饼、萃取饼支撑体和搅拌磁子,萃取饼设于萃取饼支撑体上部,在萃取饼支撑体下部设有用于穿过搅拌磁子的1对通孔,在萃取饼支撑体上设有至少1个用于增加溶液在萃取饼支撑体内流动的孔。先制备搅拌磁子,再构建萃取饼支撑体,然后制备萃取饼,最好制备固相萃取搅拌棒饼。

    铁离子印迹硅胶的制备方法

    公开(公告)号:CN101711975B

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN200910112759.8

    申请日:2009-11-03

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 铁离子印迹硅胶的制备方法,涉及一种印迹硅胶。提供一种铁离子印迹硅胶的制备方法。将硅胶用酸溶液浸泡,洗涤至中性,烘干得活化硅胶;将含铁离子的盐置于溶剂中加热搅拌至固体溶解得混合物,加入巯丙基硅烷,加热搅拌回流,加入活化硅胶继续加热搅拌回流得铁离子印迹硅胶初产物,过滤,用溶剂洗涤至无杂质检出,然后用酸浸泡至无铁离子印迹硅胶检出,最后用水洗涤铁离子印迹硅胶至中性,烘干得最后产物。以巯丙基硅烷为功能单体,利用分子印迹的合成技术。制备过程简便、易操作,所得铁离子印迹硅胶对铁离子具有较高的吸附容量和一定的吸附选择性能,可将所合成的铁离子印迹硅胶装填成固相萃取小柱,用于水样中铁离子的选择性萃取。

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