一种信号放大的高灵敏水环境中Hg2+检测方法

    公开(公告)号:CN105510287A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510868114.2

    申请日:2015-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种信号放大的高灵敏水环境中Hg2+检测方法。所述检测方法主要包括以下步骤:先对磁性纳米颗粒进行合成与核酸探针修饰,并结合滚环扩增技术与磁性分离富集技术以构建检测方法体系,随后对PBS缓冲液中不同浓度Hg2+样品进行荧光强度的扫描,得到Hg2+浓度与荧光强度之间的线性区间;再将检测方法体系应用于实际环境水样样本中Hg2+含量的检测,采用标准加入法,计算回收率,从而评估检测方法的实际应用性。本发明方法不仅可以达到传统方法的检测效果,而且具有良好的选择性;响应速度快、操作简便和价格低廉;荧光信号强且稳定,保证了实验方法的重复性以及荧光信号在复杂环境中的可辨识度,使得检测方法的实际应用性得到了强有力的保证。

    一种信号放大的高灵敏水环境中Hg2+检测方法

    公开(公告)号:CN105510287B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201510868114.2

    申请日:2015-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种信号放大的高灵敏水环境中Hg2+检测方法。所述检测方法主要包括以下步骤:先对磁性纳米颗粒进行合成与核酸探针修饰,并结合滚环扩增技术与磁性分离富集技术以构建检测方法体系,随后对PBS缓冲液中不同浓度Hg2+样品进行荧光强度的扫描,得到Hg2+浓度与荧光强度之间的线性区间;再将检测方法体系应用于实际环境水样样本中Hg2+含量的检测,采用标准加入法,计算回收率,从而评估检测方法的实际应用性。本发明方法不仅可以达到传统方法的检测效果,而且具有良好的选择性;响应速度快、操作简便和价格低廉;荧光信号强且稳定,保证了实验方法的重复性以及荧光信号在复杂环境中的可辨识度,使得检测方法的实际应用性得到了强有力的保证。

    一种检测环境中甲状腺激素干扰物诱导活性的方法

    公开(公告)号:CN108531541A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810112955.4

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种检测环境中甲状腺激素干扰物诱导活性的方法,采用大鼠垂体瘤GH3细胞作为检测手段,半贴壁培养至指数生长期,加入环境样品的有机溶剂提取液,继续培养后,加入MTT溶液,通过酶标仪490nm波长检测光密度值,以3,3',5-三碘-L-甲腺原氨酸(下简称T3)为标准化合物,绘制T3对GH3细胞的生长诱导的剂量-效应关系标准曲线,进而评价样品中甲状腺激素干扰物的毒性效应。本方法快速简便、成本低廉、省时省力,能够到样品中甲状腺激素干扰物的毒性当量值,可以作为环境样品和可疑甲状腺激素干扰物的快速筛查手段。

    氧化铁/溴氧化铋复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105344364A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510867796.5

    申请日:2015-11-30

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明属于复合材料的制备技术领域,公开了一种氧化铁/溴氧化铋复合材料及其制备方法和应用。所述氧化铁溴氧化铋复合材料由氧化铁纳米簇沉积于溴氧化铋纳米片表面构成。所述制备方法包括:将碱溶液加入硝酸铁溶液中,得到氢氧化铁胶体溶液;将KBr溶液加入硝酸铋溶液中混合,得到混合溶液;将氢氧化铁胶体溶液逐滴加入到混合溶液中进行水热反应,得到氧化铁/溴氧化铋复合材料。本发明的制备方法具有制备工艺简单、成本低、具有很好的环保效益等优点,制备的复合材料具有优越的光催化性能,广泛应用于光催化降解染料废水领域,且能够取得较高的催化效率。

    一种流域溢油突发环境事件应急活性炭吸附坝

    公开(公告)号:CN208292700U

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201820561926.1

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种流域溢油突发环境事件应急活性炭吸附坝,包括河提,河提的中间设有第一钢丝网,第一钢丝网的两侧连接河提,第一钢丝网上设有若干角铁,第一钢丝网的右侧设有第二钢丝网,第二钢丝网的两侧连接河提,第二钢丝网上设有若干角铁,角铁的底部插接与河道内,第一钢丝网和第二钢丝网中间设有若干活性炭袋,若干所述活性炭袋均匀分布,若干所述活性炭袋内的活性炭为球形活性炭。通过物理吸附的方法去进行吸附,活性炭吸附效率高,成本低、无底泥污染、操作简单且不会对河流生态环境造成二次污染与破坏,同时可以对活性炭进行回收重复利用,节约成本,节省资源,增加利用效率。

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