不同光电倍增管电压下三维光谱数据的峰值换算方法

    公开(公告)号:CN103954594B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201310666446.3

    申请日:2013-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种不同光电倍增管电压下三维荧光谱的峰值换算方法。本方法包括数值校正和峰值换算两个步骤。数值校正包括:设定测定条件,分别测定去离子水和校准试剂硫酸奎宁的三维荧光光谱,读取去离子水三维荧光光谱中激发波长Ex=发射波长Em=350nm处的瑞利散射值和硫酸奎宁溶液在相同条件(PMT电压,激发-发射扫描范围)下的峰值。并对二者进行线性拟合,根据该线性拟合结果判断得到的三维荧光数据的准确性。峰值换算包括:将已知电压下特定波长范围内样品的峰值与相应电压下去离子水三维荧光光谱在Ex=Em=350nm处的瑞利散射值进行线性拟合,根据得到的线性方程式可将样品的峰值换算成在不同电压下的相应峰值。

    不同光电倍增管电压下三维光谱数据的峰值换算方法

    公开(公告)号:CN103954594A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201310666446.3

    申请日:2013-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种不同光电倍增管电压下三维荧光谱的峰值换算方法。本方法包括数值校正和峰值换算两个步骤。数值校正包括:设定测定条件,分别测定去离子水和校准试剂硫酸奎宁的三维荧光光谱,读取去离子水三维荧光光谱中激发波长Ex=发射波长Em=350nm处的瑞利散射值和硫酸奎宁溶液在相同条件(PMT电压,激发-发射扫描范围)下的峰值。并对二者进行线性拟合,根据该线性拟合结果判断得到的三维荧光数据的准确性。峰值换算包括:将已知电压下特定波长范围内样品的峰值与相应电压下去离子水三维荧光光谱在Ex=Em=350nm处的瑞利散射值进行线性拟合,根据得到的线性方程式可将样品的峰值换算成在不同电压下的相应峰值。

    一种新型臭氧管道在线混合器

    公开(公告)号:CN203803440U

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201420229663.6

    申请日:2014-05-07

    Abstract: 本实用新型属于水处理技术领域,提供了一种新型臭氧管道在线混合器,包括:多节管道,每相邻2节管道之间通过密封法兰相连接,用于湍流的流动;低频超声探头,数量比管道节数少1个,位于每2节管道之间,与管道外部的超声振荡器连为一体,用于提升在超声场作用下的经过湍流混合的臭氧水的传质效能;旋转混合叶片,固定连接在每节管道内部,能够向左或向右旋转180o,每相邻2节管道内的旋转混合叶片呈90°放置,用于将在管道中流动的液体,分割成2个半圆部分,使液体在沿轴线前进的同时被迫绕轴线做旋转,实现气液充分混合。本实用新型具有产生活性位点增多、降低气液传质阻力、混合效率高、水头损失小的特点。

    一种催化臭氧化抑制溴酸盐生成的方法

    公开(公告)号:CN103991943B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201410210644.3

    申请日:2014-05-19

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 发明涉及一种催化臭氧化过程中抑制溴酸盐生成的方法,属饮用水净化技术领域,本发明是以石墨烯复合活性炭做催化剂,形成催化臭氧化体系,快速大量产生羟基自由基,能快速降解有机物,同时抑制溴酸盐生成。本发明方法具有的特点为使用新型碳材料石墨烯复合活性炭催化臭氧化,对溴酸盐生成抑制效果显著,同时和单独臭氧相比,本方法对水中其他有机物有更好的去除效果,是一种操作简便,高效环保的催化臭氧化抑制溴酸盐生成的方法,同时也是一种饮用水净化的方法。

    次溴酸与溴胺混合物分离检测方法

    公开(公告)号:CN102928361B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201210380091.7

    申请日:2012-10-10

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种次溴酸、溴胺混合物的分离检测方法,属于水质监测技术领域。本发明内容包括:(1)配制次溴酸和溴胺的混合溶液,并调节到适宜的pH值;(2)在次溴酸和溴胺的混合溶液中加入N,N-二乙基-1,4-苯二胺(DPD),并测出吸光度A1;(3)将一种反应药剂DMSO加入到次溴酸和溴胺的混合液中,并于室温下反应20min,消耗掉溶液中的次溴酸,再次利用DPD法,测出吸光度A2,并换算出溴胺浓度;(4)令A3=A1-A2,即可得到混合溶液中次溴酸的浓度。该发明具有分离率高、环境污染少、分离成本低、简单便捷等优点。

    一种催化臭氧化抑制溴酸盐生成的方法

    公开(公告)号:CN103991943A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410210644.3

    申请日:2014-05-19

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种催化臭氧化过程中抑制溴酸盐生成的方法,属于饮用水净化技术领域,本发明是以石墨烯复合活性炭做催化剂,形成催化臭氧化体系,快速大量产生羟基自由基,能快速降解有机物,同时抑制溴酸盐生成。本发明方法具有的特点为使用新型碳材料石墨烯复合活性炭催化臭氧化,对溴酸盐生成抑制效果显著,同时和单独臭氧相比,本方法对水中其他有机物有更好的去除效果,是一种操作简便,高效环保的催化臭氧化抑制溴酸盐生成的方法,同时也是一种饮用水净化的方法。

    双金属氧化物半导体纳米晶溶胶的低温可控制备方法

    公开(公告)号:CN101804967A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010126333.0

    申请日:2010-03-17

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种双金属氧化物半导体纳米晶溶胶的低温可控制备方法,属于半导体纳米晶的制备技术领域。以两种可溶性金属无机盐溶于水,在搅拌下滴加碱溶液,并调节pH值至中性;得白色沉淀,静止陈化后,进行抽滤洗涤;将所得滤饼重新溶解在溶剂中,随后超声分散;在冰浴和搅拌下滴加过氧化物解胶,并在95℃下回流加热得到过氧金属氧化物系溶胶,转移至高压反应釜中于100~200℃下晶化,制得双金属氧化物半导体纳米晶溶胶。本发明由二元复合过氧化物制备双金属氧化物半导体纳米晶溶胶,在适宜的反应条件制备的溶胶晶粒尺寸小且晶型和形貌可控;在制备过程中避免了表面活性剂的加入,无需高温煅烧。所制得的溶胶在室内空气净化、杀菌抑菌防霉、光电转化、传感器等领域存在着广阔的应用前景。

    双金属氧化物半导体纳米晶溶胶的低温可控制备方法

    公开(公告)号:CN101804967B

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201010126333.0

    申请日:2010-03-17

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种双金属氧化物半导体纳米晶溶胶的低温可控制备方法,属于半导体纳米晶的制备技术领域。以两种可溶性金属无机盐溶于水,在搅拌下滴加碱溶液,并调节pH值至中性;得白色沉淀,静止陈化后,进行抽滤洗涤;将所得滤饼重新溶解在溶剂中,随后超声分散;在冰浴和搅拌下滴加过氧化物解胶,并在95℃下回流加热得到过氧金属氧化物系溶胶,转移至高压反应釜中于100~200℃下晶化,制得双金属氧化物半导体纳米晶溶胶。本发明由二元复合过氧化物制备双金属氧化物半导体纳米晶溶胶,在适宜的反应条件制备的溶胶晶粒尺寸小且晶型和形貌可控;在制备过程中避免了表面活性剂的加入,无需高温煅烧。所制得的溶胶在室内空气净化、杀菌抑菌防霉、光电转化、传感器等领域存在着广阔的应用前景。

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