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公开(公告)号:CN112457456B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202011425936.0
申请日:2020-12-08
Applicant: 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
IPC: C08F292/00 , C08F212/08 , C08F212/36 , G01N30/02 , G01N30/06 , B01J20/28 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于固相萃取材料领域,具体涉及聚苯乙烯‑二乙烯基苯修饰的磁性碳纳米管复合材料包括基质层、聚合物网络层;所述聚合物网络层设置在所述基质层表面;所述基质层采用采用磁性多壁碳纳米管,所述聚合物网络层采用聚(苯乙烯‑二乙烯基苯)。其有益效果在于:所述的QuEChERS吸附剂创新性结合了磁性纳米颗粒、多壁碳纳米管以及聚(苯乙烯‑二乙烯基苯)三种功能性材料,富含高密度吸附作用位点,能够高效清除基质干扰物,降低基质效应。根据样品中色素深浅,选择性调控聚(苯乙烯‑二乙烯基苯)的厚度及多壁碳纳米管的投料量,从而使吸附剂能够满足不同样品基质的净化。
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公开(公告)号:CN114349672A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210015537.X
申请日:2022-01-07
Applicant: 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
IPC: C07C323/62 , C07C319/02 , C07C319/28 , G01N30/06
Abstract: 本发明提供了一种巯基百菌清及其合成方法、纯化方法和应用,涉及有机化学合成技术领域。该巯基百菌清的结构式为其合成方法包括将百菌清和巯基化合物于有机溶剂中进行亲核取代反应。该合成方法操作简单,原料易得。此外,本申请提供的纯化方法可以巯基百菌清的反应液进行纯化,以提升巯基百菌清的纯度,该纯化方法简单,容易实施,本申请为生产巯基百菌清标准品提供了一个重要手段,本发明在食品分析、生命科学等多个领域都具有重要的实际应用价值。上述巯基百菌清的纯化方法获得的巯基百菌清可广泛应用于食品分析中以制备用于检测污染物的标准品,该巯基百菌清可以丰富果蔬产品污染物检测中污染物的检测种类,从而提升果蔬产品的安全。
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公开(公告)号:CN112457456A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011425936.0
申请日:2020-12-08
Applicant: 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
IPC: C08F292/00 , C08F212/08 , C08F212/36 , G01N30/02 , G01N30/06 , B01J20/28 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于固相萃取材料领域,具体涉及聚苯乙烯‑二乙烯基苯修饰的磁性碳纳米管复合材料包括基质层、聚合物网络层;所述聚合物网络层设置在所述基质层表面;所述基质层采用采用磁性多壁碳纳米管,所述聚合物网络层采用聚(苯乙烯‑二乙烯基苯)。其有益效果在于:所述的QuEChERS吸附剂创新性结合了磁性纳米颗粒、多壁碳纳米管以及聚(苯乙烯‑二乙烯基苯)三种功能性材料,富含高密度吸附作用位点,能够高效清除基质干扰物,降低基质效应。根据样品中色素深浅,选择性调控聚(苯乙烯‑二乙烯基苯)的厚度及多壁碳纳米管的投料量,从而使吸附剂能够满足不同样品基质的净化。
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公开(公告)号:CN111269364B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201811530175.8
申请日:2018-12-14
Applicant: 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
IPC: C08F292/00 , C08F222/38 , C08F220/28 , C08F220/58 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , G01N30/02 , G01N30/06 , G01N30/08 , G01N30/72
Abstract: 一种基于聚单糖的温度响应型氨基糖苷类抗生素印迹磁性纳米颗粒及其制备方法和应用。其包括磁性纳米颗粒和附着在磁性纳米颗粒表面的聚单糖温度响应型聚合物层。该材料以磁性纳米颗粒、模板分子、单糖类功能性单体和温度响应型单体为主要原料,通过表面印迹法,制备得到。该材料以磁性纳米颗粒为基质,将单糖类功能性单体、温度响应型单体(和辅助单体)共同应用于印迹材料的制备,该印迹材料对氨基糖苷类抗生素具有优异的吸附能力和特异性识别能力,只需通过调节温度即可实现在水相中对氨基糖苷类抗生素的完全可逆性捕获与释放,且该材料重复利用度高,在复杂生物基质中的药物释放或分离富集领域具有很大优势。
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公开(公告)号:CN111289663A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201911383003.7
申请日:2019-12-27
Applicant: 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
IPC: G01N30/06
Abstract: 本发明属于固相萃取材料领域,具体涉及一种聚乙烯亚胺功能化嵌段聚合物磁性纳米复合材料及其制备方法和应用。所述材料包括磁性纳米颗粒基质,以及嵌段共聚物与聚乙烯亚胺交联的聚合物网络层。所述材料中地多重作用位点实现对多类别真菌毒素的同步萃取富集,相比适用于单一类别真菌毒素的固相萃取材料,能够提高萃取效率。
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公开(公告)号:CN111269364A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201811530175.8
申请日:2018-12-14
Applicant: 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
IPC: C08F292/00 , C08F222/38 , C08F220/28 , C08F220/58 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , G01N30/02 , G01N30/06 , G01N30/08 , G01N30/72
Abstract: 一种基于聚单糖的温度响应型氨基糖苷类抗生素印迹磁性纳米颗粒及其制备方法和应用。其包括磁性纳米颗粒和附着在磁性纳米颗粒表面的聚单糖温度响应型聚合物层。该材料以磁性纳米颗粒、模板分子、单糖类功能性单体和温度响应型单体为主要原料,通过表面印迹法,制备得到。该材料以磁性纳米颗粒为基质,将单糖类功能性单体、温度响应型单体(和辅助单体)共同应用于印迹材料的制备,该印迹材料对氨基糖苷类抗生素具有优异的吸附能力和特异性识别能力,只需通过调节温度即可实现在水相中对氨基糖苷类抗生素的完全可逆性捕获与释放,且该材料重复利用度高,在复杂生物基质中的药物释放或分离富集领域具有很大优势。
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公开(公告)号:CN111289663B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201911383003.7
申请日:2019-12-27
Applicant: 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
IPC: G01N30/06
Abstract: 本发明属于固相萃取材料领域,具体涉及一种聚乙烯亚胺功能化嵌段聚合物磁性纳米复合材料及其制备方法和应用。所述材料包括磁性纳米颗粒基质,以及嵌段共聚物与聚乙烯亚胺交联的聚合物网络层。所述材料中地多重作用位点实现对多类别真菌毒素的同步萃取富集,相比适用于单一类别真菌毒素的固相萃取材料,能够提高萃取效率。
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公开(公告)号:CN111289481A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201911382993.2
申请日:2019-12-27
Applicant: 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开一种生物胺配位印迹材料、生物胺荧光阵列传感器及其制备方法和用途。生物胺配位印迹材料含有硼酸基,且所述印迹材料能够与生物胺配位,该印迹材料还能够与荧光指示剂配位,生物胺和荧光指示剂分别与该印迹材料竞争配位。该生物胺配位印迹材料可以用于检测生物胺,优选用于生物胺荧光阵列传感器中。本发明提供的荧光阵列传感器首次利用配位印迹竞争吸附法,其能够对不同生物胺产生指纹响应,能够实现多种生物胺的同步识别及检测,大大扩大了生物胺的检测覆盖面,提供了一种普适性的生物胺荧光检测方法。
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公开(公告)号:CN106947021B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201710117790.5
申请日:2017-03-01
Applicant: 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
IPC: C08F222/38 , C08F220/38 , C08J9/28 , B01J20/285 , B01D15/22 , B01J20/30
Abstract: 本发明属于化学分离技术领域,具体涉及一种聚合物整体柱、基于所述整体柱的固相萃取过滤器及其制备方法和用途。所述聚合物由单体、交联剂、致孔剂和引发剂进行原位聚合反应得到。本发明的整体柱及固相萃取过滤器可以根据分离样品需要,选择萃取待测目标物或者杂质。与传统疏水性固相萃取材料相比,本发明的整体柱及固相萃取过滤器适用对象覆盖面更广。与传统填充型固相萃取小柱相比,能够兼顾萃取分离速度和回收率,大大提高萃取分离效率。
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公开(公告)号:CN115677571B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202211385587.3
申请日:2022-11-07
Applicant: 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
IPC: C07D213/74
Abstract: 本发明公开了一种氨基氟啶胺及其制备方法和应用,涉及化合物合成技术领域。氨基氟啶胺的结构式为:#imgabs0#其制备方法包括将氟啶胺与还原剂在溶剂中进行氧化还原反应。本发明以氟啶胺和还原剂作为原料,在溶剂中进行氧化还原反应获得一种氟啶胺的代谢杂质,即氨基氟啶胺。为氨基氟啶胺的制备提供了商业化的合成方法,且合成得到的氨基氟啶胺可以作为杂质对照品在农产品和食品领域进行限量检测,在食品分析、生命科学等多个领域都具有重要的实际应用价值。
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