一种超痕量物质的拉曼光谱检测方法

    公开(公告)号:CN104034714B

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201310073089.X

    申请日:2013-03-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种超痕量物质的拉曼光谱检测方法,其包括如下步骤:(1)制备金属纳米粒子为内核,惰性材料为外壳的带针孔的壳层隔绝纳米粒子,所述金属纳米粒子为金、银或铜纳米粒子,外壳材料为惰性材料,所述溶胶溶剂为能够均匀分散壳层隔绝纳米粒子的液态溶剂;(2)将待测液态样品和增强试剂按照一定比例,混合均匀形成混合液;(3)混合液离心,成为浓缩液;(4)将浓缩液直接进行拉曼光谱检测。本发明可应用在液体环境中,拓展了增强拉曼光谱技术的应用范围。

    一种三价铁体系碱性溶液电沉积因瓦合金的电镀溶液及电镀方法

    公开(公告)号:CN105586614B

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201610156459.X

    申请日:2016-03-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种三价铁体系碱性溶液电沉积因瓦合金的电镀溶液及电镀方法,属于电沉积合金领域,涉及电沉积因瓦合金的电镀工艺,包括电镀液组成和电镀工艺参数。本发明所述的因瓦合金属于铁基高镍合金,通常含有32~36wt.%(质量分数)的镍。本发明采用含三价铁盐和混合络合剂的碱性溶液体系,结合特定的电镀工艺条件,从而电镀获得具有特定镍含量范围的因瓦合金。电镀液包括三价铁盐、镍盐、混合络合剂、缓冲剂、添加剂和润湿剂;电镀工艺参数为:温度40~65℃,pH 8.5~11.5,电流密度1.0~12.0A/dm2,搅拌方式为空气搅拌或机械搅拌。本发明可以电镀获得0.1~10μm均匀厚度、含镍量34~36%的因瓦合金镀层,外观平整光泽。

    一种用于拉曼检测头发中冰毒的微流控芯片及其使用方法

    公开(公告)号:CN106238109A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610548521.X

    申请日:2016-07-13

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: B01L3/5027 B01L2200/10 G01N21/658 G01N33/54326

    Abstract: 本发明公开了一种用于拉曼检测头发中冰毒的微流控芯片,包括一基片A以及一盖片B,其特征在于:基片A上包括:用于装免疫金溶胶的标记液池(1),用于装缓冲液的洗液池(2),用于样品反应和拉曼检测区(4),用于装终止液的废液池(5),用于装免疫磁抗体的第一检测液池(6),用于装毛发提取的待测液的第二检测液池(7),其中:废液池(5)通过第四通道(4-1)与检测区(2)通过第三通道(2-1)和检测区(4)连接,检测区(4)与洗液池(2)之间设有第三通道(2-1),第三通道(2-1)上设有阀门(3)。本发明可实现低浓度的检测,与实际人毛发中冰毒的低含量一致。(4)连接,检测区(4)的背面处放有磁铁,洗液池

    一种食品中二氧化硫自动提取方法及装置

    公开(公告)号:CN103728173B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201310753670.6

    申请日:2013-12-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种食品中二氧化硫自动提取方法,步骤如下:1)取样品放入水中,并在水中生成二氧化碳;2)加热蒸馏;3)利用氢氧化钠溶液收集蒸馏出来的气体及水蒸气,得到二氧化硫待测液。一种食品中二氧化硫自动提取装置,包括加热部、冷凝收集部、样品容器,加热部设置在冷凝收集部下方,样品容器放置在加热部上,样品容器开口朝向冷凝收集部。本发明所述的方法在国标的基础上实现的,但是比现有技术的二氧化硫提取方法更加的简便与高效,提取速度快,节省了时间;本发明所述的设备结构紧凑,同时在设备的体积和占用空间上面,就显得很小,便于外出检测,而且拆修方便。

    一种表面增强拉曼基底的制备方法

    公开(公告)号:CN103712972B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410006130.6

    申请日:2014-01-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种表面增强拉曼基底的制备方法,包括如下步骤:(1)制备金属纳米颗粒溶胶;(2)硅片疏水处理:(3)1000体积金属纳米颗粒溶胶加入1‑100体积0.01‑1mol/L的鞣酸,混匀,放置过夜;(4)取混合液离心,去上清液,底部的浓缩液超声混匀后滴加在经步骤(2)疏水处理的硅片上;真空干燥抽干。本发明能够简单、快速、低成本地制备均一的SERS活性基底。制得的SERS活性基底保存和携带方便,有望在实验室以及室外现场对复杂体系中的痕量物质进行高灵敏度快速分析。

    一种AFM硅针尖脉冲电镀纳米厚度致密金薄膜方法

    公开(公告)号:CN103757675B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410025554.7

    申请日:2014-01-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种AFM硅针尖脉冲电镀纳米厚度致密金薄膜方法。该方法是以进行表面洁净处理并除去表面SiO2氧化层的商品AFM硅针尖作为电镀基底,在合适的电镀金溶液中,采用脉冲电镀方法,沉积出一层纳米厚度且致密的金薄膜。本发明采用的商品AFM硅针尖脉冲电镀纳米厚度致密金薄膜方法,方法和设备简单;成本低廉;制备的金膜特征重现性好;所得金膜与基底结合力良好、金颗粒细小、致密并分布均匀;金膜厚度5~75nm;针尖表面金膜曲率半径可小于25nm;制备的原子力显微镜针尖具有针尖增强拉曼光谱(TERS)活性。

    一种油溶性金纳米颗粒的合成方法

    公开(公告)号:CN103769605B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410049915.1

    申请日:2014-02-13

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种油溶性金纳米颗粒的合成方法,涉及金纳米颗粒。提供一种温和条件下在油相体系中合成高浓度、高稳定性,尺寸在30~100nm的油溶性金纳米颗粒的合成方法。在生长溶液中加入晶种,再加入Au的前驱体,即得粒径为30~100nm的油溶性金纳米颗粒。将短链有机胺引入到晶种生长法的生长溶液中,一方面对小尺寸Au晶种表面进行交换以降低其表面保护程度使得Au前驱盐各容易继续生长,另一方面减慢Au前驱盐的还原速度,从而降低生长速度,得到大尺寸Au纳米颗粒。反应条件温和,重复性好,产量高。

    一种猪毛中瘦肉精的检测方法

    公开(公告)号:CN103196885B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201310090410.5

    申请日:2013-03-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种猪毛中瘦肉精的检测方法,本发明以表面增强拉曼光谱(SERS)作为检测方法,以纳米金作为SERS基底,将猪毛通过前处理对毛发上残留的盐酸克伦特罗(瘦肉精)进行富集分离,通过便携式拉曼光谱仪,得到盐酸克罗特罗的SERS谱图。本发明采用的猪毛中盐酸克伦特罗的检测方法,操作简便,可以实现对猪毛中盐酸克伦特罗的快速检测。

    等离激元增强拉曼光谱动态检测系统

    公开(公告)号:CN103743721B

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201410023821.7

    申请日:2014-01-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 等离激元增强拉曼光谱动态检测系统,涉及拉曼光谱检测。设有支架、光谱仪、遮光罩、导轨、反射镜、反射镜镜筒、上电机、聚光镜、聚光镜镜筒、光盘形样品池、下电机和控制电路;光谱仪固定在支架平台上,反射镜镜筒安装在导轨上,反射镜镜筒和聚光镜镜筒利用螺纹配合,旋转聚光镜镜筒调节聚光镜离光盘形样品池之间的距离,达到对焦的目的;光谱仪与反射镜镜筒通过可伸缩遮光罩连接;光谱仪发出的激光被反射镜反射后,透过聚光镜后汇聚于光盘形样品池上,反射镜镜筒在上电机的控制下可沿导轨水平运动,可对光盘形样品池上微通道当中待测样品和拉曼增强粒子混合、分离过程中样品的拉曼信号进行动态采集,控制电路与上电机和下电机电连接。

    挥发快速提取装置
    140.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103706131B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310747052.0

    申请日:2013-12-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种挥发快速提取装置,包括加热室、抽真空室、挥发瓶,挥发瓶开口位于抽空真室内,挥发瓶的瓶身位于加热室内,加热室与抽真空室不相通,抽真空室设置有进气口、抽气口。本发明所述的挥发快速提取装置,根据分子扩散原理,提高温度可以增加分子运动的剧烈程度,而且增加气体的扰动可以带动分子向浓度偏低的区域运动。挥发瓶受热,内部液体分子内能增加,溢出表面,接着通过抽真空以及气体带动,将溢出分子带走,达到快速挥发的目的。本发明所述的挥发快速提取装置操作简单,挥发时间短,对于快速检测领域非常适用。

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