一种中药有效成分的提取分离方法

    公开(公告)号:CN101780114A

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN201010126488.4

    申请日:2010-03-17

    Abstract: 一种中药有效成分的提取分离方法:(1)将中药置于提取装置中,加入提取剂进行提取;(2)在提取的同时,将含有中药有效成分的提取液输送至分离装置内进行分离,将分离余液输送回提取装置中继续提取;(3)待提取装置中提取液的目标成分浓度低于设定值后即停止提取。本发明克服了现有的传统中药提取和分离步骤多、耗时长、产品得率低等问题,从众多提取和分离装置中筛选出具有高效提纯效果的提取与分离装置的组合,从而能够直接从中药材中获得高纯度高产量的目标成分,大大缩短提取时间和能耗,且能大幅降低有机溶剂的使用量,绿色环保。

    分光光度法测聚苯并唑类聚合物纤维或薄膜中残留磷含量

    公开(公告)号:CN1558216A

    公开(公告)日:2004-12-29

    申请号:CN200410015913.7

    申请日:2004-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种分光光度法测聚苯并唑类聚合物纤维或薄膜中残留磷含量的方法。包括如下步骤:将聚苯并唑类聚合物纤维溶解在强质子酸中,然后加入沉淀剂,沉淀出聚合物,收集磷酸溶液,加碱调节溶液至近中性,然后加入钼酸盐,采用酸性物质调节至进行显色反应合适酸度,再加入还原剂,将待测组分转变为有色化合物,最后进行吸光度测定。测定的仪器简单、方法简便、可行性高、精度高,是实验室及工厂方便可行的方法。

    选择性汞离子检测材料
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119639447A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411819475.3

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 本发明属于荧光染料及表面化学修饰领域,具体地涉及一种选择性汞离子检测材料。本发明选择性汞离子检测材料具有式I所示结构,R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7和R8如本文所定义。本发明设计并开发了一种基于高性能Hg2+荧光探针Hg410的汞离子检测吸附材料,通过Hg410对Hg2+的高选择性高灵敏度的检测性,对其进行修饰后将其引入介孔材料表面,得到选择性汞离子检测材料SiO2‑Hg410,实现了对环境中汞离子的检测。#imgabs0#

    一种可实现氧气浓度梯度的细胞共培养微流控芯片及其应用

    公开(公告)号:CN110923138A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911158737.5

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种能够实现氧气浓度梯度的细胞共培养微流控芯片,包括产生氧气梯度的缺氧通道和五个平行通道构成的细胞培养单元;缺氧通道有两个液体入口,一个液体出口,通过液体混合产生的化学反应吸收通道中的氧气,在细胞培养单元产生氧气梯度;细胞培养通道之间设有由六边形的微柱阵列,流经的液体将产生表面张力而不会泄漏至相邻通道,因此可在芯片内的不同通道培养多种细胞。本发明还提供了该微流控芯片的应用。本发明可以在体外构建快速稳定的氧气浓度梯度,并在芯片内将不同的细胞共培养于平行的通道中,用于体外肿瘤缺氧微环境的模拟。

    一种磷酸锶基纳米组装球状防腐颜料

    公开(公告)号:CN107652737B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201710955461.8

    申请日:2017-10-14

    Abstract: 本发明属于材料化学技术领域,具体涉及一种磷酸锶基纳米组装球状防腐颜料的制备方法。本发明制备的磷酸锶基纳米组装球状防腐颜料为纳米带组装而成的有序结构,该材料表面与苯并三唑和表面活性剂牢固复合。磷酸锶基纳米组装球状防腐颜料的整体直径约为2~3μm,组装成该纳米组装球的纳米带的厚度为20~30 nm,具有分散性好、相容性佳、防腐蚀性能优良等特点。

    一种实现细胞三维培养以及药物筛选的微流控芯片及应用

    公开(公告)号:CN110373321A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201811627639.7

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种可实现细胞三维培养以及药物筛选的微流控芯片,包括两层PDMS结构,上层芯片用于产生浓度梯度,其通道主要由同心圆形通道以及通向圆心的细胞培养室构成,液体的入口在圆上,出口在圆心,通过液体的不断分流汇流形成多组分流体的浓度梯度;下层芯片设有球形凹槽,其位置对应上层芯片的细胞培养室,用于细胞的球形三维培养,两层PDMS结构通过热键合进行组合。本发明的有益效果是能快速稳定的形成浓度梯度,球形的凹槽有利于细胞成团生长,并且将细胞团锁定在凹槽内,便于观察及检测。

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