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。

    亲水型固相萃取搅拌棒及其制备方法

    公开(公告)号:CN101507885A

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200910111025.8

    申请日:2009-02-11

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 亲水型固相萃取搅拌棒及其制备方法,涉及一种搅拌棒。提供一种在搅拌的同时,可对极性有机污染物直接进行有效萃取的亲水型固相萃取搅拌棒及其制备方法。搅拌棒设有搅拌磁子,搅拌磁子包括铁芯和玻璃管,铁芯放置于玻璃管内,玻璃管两端密封,在玻璃管外壁键合一层带烯基的硅烷化物质层。先制备搅拌磁子,在搅拌磁子的玻璃管外壁键合上一层带烯基的硅烷化物质,再制备固相萃取搅拌棒,取出搅拌棒;将得到的已聚合的搅拌棒置于索氏提取器中,用溶剂提取,或将搅拌棒置于溶剂中,浸泡至液体中无杂质检出,得到聚(乙烯基咪唑-二乙烯基苯)为基质的亲水型固相萃取搅拌棒。

    以单壁碳纳米管为涂层的固相微萃取萃取头及其制备方法

    公开(公告)号:CN101306351A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200810071369.6

    申请日:2008-07-09

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 以单壁碳纳米管为涂层的固相微萃取萃取头及其制备方法,涉及一种固相微萃取萃取头。提供一种以单壁碳纳米管为涂层的固相微萃取萃取头及其制备方法。设有固定扣、内管、密封垫、外管、金属丝和单壁碳纳米管,内管顶部接固定扣,内管下部设于外管内,密封垫设于内管与外管顶部连接处,金属丝顶部接内管底部,金属丝表面覆盖单壁碳纳米管涂层。单壁碳纳米管处理后制备单壁碳纳米管悬浮液,再将单壁碳纳米管在金属丝上电泳沉积,最后将萃取纤维插入萃取头内管。涂层为导电性良好的单壁碳纳米管,不含任何影响其导电性的其他物质,涂层载体为金属丝,导电性好。可用于电吸附增强固相微萃取,萃取效率高,耐高温、强酸和强碱,吸附能力强。

    一种切向流原位水样过滤器及过滤方法

    公开(公告)号:CN111732162B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202010424998.3

    申请日:2020-05-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种切向流原位水样过滤器及过滤方法,原水在过滤盘转动及水泵抽吸的共同作用下,以切向流形式渗过滤膜进入过滤腔后从出水孔流出。该过滤器采用切向流过滤方式,过滤盘上附有滤膜,过滤盘内留有过滤腔,并设导流槽。过滤盘转动时原水与滤膜做相对运动,在滤膜表面产生剪切流;原水不垂直于滤膜表面流动,使水和小分子溶质透过滤膜进入过滤腔;在抽水泵的作用下,过滤腔中的滤后净水经内置的导流槽流出;原水则在剪切力的作用下不断冲刷滤膜表面,抑制滤饼形成。该过滤器不易发生堵塞,可满足布设于不同水体尤其是浊度较高水体中的原位水质监测仪器对水样在线、长期、连续过滤的需求。

    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:CN109507366B

    公开(公告)日:2020-07-21

    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。

    一种沉积物剖面孔隙水中溶解态Fe(II)和S(-II)的原位检测装置及其应用

    公开(公告)号:CN111175229A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010062021.1

    申请日:2020-01-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种沉积物剖面孔隙水中溶解态Fe(II)和S(-II)的原位检测装置及其应用,包括一外壳、一凝胶富集显色单元、一图像采集单元和一控制单元。本发明采用凝胶技术对沉积物剖面孔隙水中的Fe(II)和S(-II)进行原位富集并显色,利用小型集成化的剖面成像仪原位获取并保存凝胶的显色图像,回实验室分析图像即可得到Fe(II)和S(-II)的浓度数据。本发明方便、快捷、规避了采样和样品处理过程中可能出现的样品被污染及Fe(II)和S(-II)被氧化等诸多问题,具有良好的应用前景,实现了沉积物剖面孔隙水中Fe(II)和S(-II)的原位检测。

    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:CN105115788B

    公开(公告)日:2018-06-08

    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。

    一种混合器及流通式光度检测自动化分析仪

    公开(公告)号:CN103785314B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410076336.6

    申请日:2014-03-04

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种混合器和流通式光度检测自动化分析仪,用于溶液中特定组分的测定或化学反应动力学研究,混合器包括进液管、混合体及与混合体内腔连通的上出液管和下出液管,该进液管一端由下而上竖直插入混合体并与其内腔连通,该上出液管与混合体顶部相连,该下出液管与混合体底部相连。自动化分析仪还包括混合器,自动进样阀、试剂选择阀、三通阀、试剂泵、水样泵、多通道切换阀、试剂定量环、分光检测装置和控制电路。本发明的光度检测不受流路中气泡的干扰,自动化程度高,结合了自动进样和在线混合,无需重复添加试剂,有效地提高了试剂的利用率,运行灵活,可以通过调整混合时间来控制反应程度,调整仪器的灵敏度,以满足不同浓度目标物的测定需求。

    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:CN105181593A

    公开(公告)日:2015-12-23

    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。

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