一种固相微萃取不锈钢纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN101530679B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200910067962.8

    申请日:2009-02-27

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种新型的固相微萃取不锈钢纤维及其制备方法。本发明提供了一种简单、快速制备高稳定性和高重现性的固相微萃取不锈钢纤维的方法。其制备方法是将清洗干净的不锈钢丝部分浸入酸中处理;用水清洗;在氮气的保护下老化,得到固相微萃取不锈钢纤维;将制备好的固相微萃取不锈钢纤维安装在微量进样器中,得到简易固相微萃取装置。该方法操作简单、成本低廉。制备的固相微萃取不锈钢纤维对痕量有机污染物都有很好的萃取性能。同商品化的固相微萃取装置相比,具有较好的机械强度和热稳定性,且成本低廉,使用寿命长。该萃取纤维在环境监测、食品卫生等领域有很好的应用潜力。

    简易的室温阳离子聚合整体柱的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN101391205B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200810152423.X

    申请日:2008-10-22

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种简易的室温阳离子聚合整体柱的制备方法及其应用。采用阳离子聚合的方法合成多孔聚合物并用作色谱分离分析材料。包括将烯类单体和质子酸加入到溶剂中,超声混匀,将混合液灌注到毛细管柱或高效液相色谱柱中,室温静置反应后,再用甲醇冲洗柱体而得到。该法操作简单、条件温和、成本低廉。方法不需要借助于外部的光、热、辐射条件,室温下即可实现;同时,得到的聚合物结构均匀,通透性良好,作为分离分析材料有利于提高分离效率;另外,该方法合成的材料性能稳定、适用pH范围宽泛,在色谱分离方面具有巨大的潜力。

    一种固相微萃取装置及其纤维萃取头的制备方法

    公开(公告)号:CN101496958A

    公开(公告)日:2009-08-05

    申请号:CN200910067673.8

    申请日:2009-01-14

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种固相微萃取装置及其纤维萃取头的制备方法。包括一个微量进样器,进样器推杆内安装有不锈钢毛细管,其下端插装有纤维萃取头。纤维萃取头的制备包括:将金属纤维一端置于王水中腐蚀,另一端置于HF中腐蚀;将金属盐与有机配体在水热反应釜中溶于溶剂得到反应混合液,将预处理后的金属纤维HF腐蚀的一端浸入反应混合液中,控制反应温度50-220℃,时间6-90h制得表面原位生长了金属有机多孔骨架材料的固相微萃取头。该装置具有萃取纤维不易受损害,耐高温,成本低廉,萃取性能好,萃取头可更换,吸附容量大的优点;且该法可针对不同化合物,在萃取头上生长不同结构的多孔骨架材料,实现对目标物可设计高选择性富集,在分析化学方面有广阔的应用前景。

    毛细管电泳与石墨炉原子吸收光谱法在线联用接口装置

    公开(公告)号:CN1605858A

    公开(公告)日:2005-04-13

    申请号:CN200410072708.4

    申请日:2004-11-12

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 严秀平 江焱 李妍

    Abstract: 毛细管电泳与石墨炉原子吸收在线联用接口装置,包括电泳分离毛细管、载气管、热喷雾管和石墨管,毛细管一端插入热喷雾管中,热喷雾管从载气管中穿出,在载气管外周同时套装一个冷却套,其中热喷雾管、载气管和冷却套为金属导电体并与毛细管电泳仪的阴极连接。本发明的核心技术是提供了毛细管电泳分离所需要的稳定电回路,并在无外加热源的条件下,将毛细管电泳分离物种以连续热喷雾形式导入恒温加热的石墨管中在线检测,创建了一种同时满足两种仪器的分析要求的简便、实用的接口装置。实现了不间断在线联用检测,在保留了两种分析仪器优点的基础上,更具有结构简单,无需外加热源,无需衍生试剂,费用低廉,环境友好等特点。

    毛细管电泳与火焰加热石英炉原子吸收在线联用接口装置

    公开(公告)号:CN1560634A

    公开(公告)日:2005-01-05

    申请号:CN200410018683.X

    申请日:2004-02-26

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 李妍 江焱 严秀平

    Abstract: 本发明属于一种毛细管电泳分离与火焰加热石英炉原子吸收光谱法在线联用的接口装置。主要包括开有进样孔2的石英热吸收池1、不锈钢热喷雾管3、不锈钢气室4、修饰液池5、电泳分离毛细管12和样品池13。本发明提供了毛细管电泳分离所需要的稳定电回路,创建了一种同时满足两种仪器的分析要求的简便、实用的接口装置。本发明从实践上实现了毛细管电泳与原子吸收光谱仪的在线联用,在集中了两种分析仪器优点的基础上,更具有结构简单、无需外加热源、无需衍生试剂、无死体积、直接进样、完全雾化、实时检测、费用低廉,环境友好等特点。

    功能化磁性纳米粒子的在线磁固定方法

    公开(公告)号:CN101648083B

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN200910070404.7

    申请日:2009-09-11

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种功能化磁性纳米粒子的在线磁固定方法。本发明通过使用编结反应器作为磁固定介质,具有径向磁场的管状钕铁硼磁铁作为外部固定磁场,不需柱塞即可将具有高顺磁特性的功能化磁性纳米粒子固定于编结反应器的内壁上,用于在线固相萃取,利用流动注射(FI)与电感耦合等离子体质谱(ICPMS)连用技术进行痕量物质的分析检测。所述的功能化磁性纳米粒子是采用溶剂热方法合成的,使用-NH2、-COOH、C8或C18等功能基团修饰的功能化磁性纳米粒子,具有高饱和磁含量,对外部磁场具有非常强的磁感应特性。本发明的方法构思巧妙,操作简单,磁固定化过程易于控制,并可根据不同需要将各种功能化的磁性纳米粒子进行固定。

    组氨酸标签蛋白功能化的碳纳米管的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN101377463B

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN200810152424.4

    申请日:2008-10-22

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 严秀平 刘越 李妍

    Abstract: 组氨酸标签蛋白功能化的碳纳米管的制备方法及应用。首先制备羧基化的碳纳米管,进一步反应得到活性内酯化的碳纳米管。将由转基因大肠杆菌表达出的组氨酸标签蛋白与活化的碳纳米管反应制得组氨酸标签蛋白功能化的碳纳米管。利用碳纳米管的可多功能修饰性及其纳米材料的高负载特性,发展了一种适于复杂体系中痕量金属元素高灵敏度和高选择性的检测的简单、快速、经济的方法。该方法在检测复杂体系中的重金属及某些特定过度金属时,可以高灵敏度、高选择性的准确检测目标元素,避免其它元素的干扰。

    水相合成稳定的GSH-CdTeSe合金量子点的方法

    公开(公告)号:CN101280190A

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200810053243.6

    申请日:2008-05-26

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种在水相中合成稳定的GSH-CdTeSe合金量子点的方法。在水溶液中以生物小分子谷胱甘肽(GSH)为稳定剂、络合剂,加入无机盐CdCl2,在惰性气体保护下顺序注入采用硼氢化钾(钠)分别与碲粉或硒粉反应生成的碲氢化钾(钠)和硒氢化钾(钠)溶液,加热回流,从而生成水溶性的GSH-CdTeSe合金量子点。通过控制回流时间和组成,即可制备出不同粒径、光谱可调的GSH-CdTeSe合金量子点。该方法操作简便、成本低、可操作性强。将所得到的水溶性GSH-CdTeSe合金量子点提纯干燥后,溶于Tris-HCl缓冲溶液(pH=7.4),其量子产率较高且稳定性好。

    一种固相微萃取装置及其纤维萃取头的制备方法

    公开(公告)号:CN101496958B

    公开(公告)日:2011-03-16

    申请号:CN200910067673.8

    申请日:2009-01-14

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种固相微萃取装置及其纤维萃取头的制备方法。包括一个微量进样器,进样器推杆内安装有不锈钢毛细管,其下端插装有纤维萃取头。纤维萃取头的制备包括:将不锈钢纤维一端置于王水中腐蚀,另一端置于HF中腐蚀;将金属盐与有机配体在水热反应釜中溶于溶剂得到反应混合液,将预处理后的不锈钢纤维HF腐蚀的一端浸入反应混合液中,控制反应温度50-220℃,时间6-90h制得表面原位生长了金属有机多孔骨架材料的固相微萃取头。该装置具有萃取纤维不易受损害,耐高温,成本低廉,萃取性能好,萃取头可更换,吸附容量大的优点;且该法可针对不同化合物,在萃取头上生长不同结构的多孔骨架材料,实现对目标物可设计高选择性富集,在分析化学方面有广阔的应用前景。

    微流控芯片毛细管电泳-石墨炉原子吸收在线联用接口装置

    公开(公告)号:CN101793864A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN201010132623.6

    申请日:2010-03-26

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 李妍 江焱 严秀平

    Abstract: 一种微流控芯片毛细管电泳-石墨炉原子吸收在线联用接口装置。所述的接口装置包括与微流控芯片分离通道出口连接的外接毛细管,其另一端插入热喷雾管中,热喷雾管外依次套装有载气管和循环水冷却套,热喷雾管的喷雾嘴水平插入石墨管进样孔前方固定的空心石墨帽内;所述的热喷雾管、载气管和循环水冷却套为金属导电体并与微流控芯片电源的阴极连接,形成了芯片电泳分离的稳定电回路。本发明通过接口处“管套管”式的套管流的流路设计,在高温下汽化,分离出的待测物种以热喷雾的方式连续、平稳、匀速地导入石墨管,保证了分离形态物种的及时传输。此接口同时达到了微流控芯片毛细管电泳分离和石墨炉原子吸收光谱法检测的要求。

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