一种基于药物分析技术的药物分离和纯化设备

    公开(公告)号:CN118267898A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410402693.0

    申请日:2024-04-03

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了药物纯化领域的一种基于药物分析技术的药物分离和纯化设备,包括壳体,壳体内设有溶解腔,溶解腔顶部设有盖体,溶解腔内设有研磨盘,研磨盘为双层结构,研磨盘靠近盖体的一层设有若干鳍片,鳍片均设有驱动件,驱动件用于驱动鳍片转动,鳍片靠近盖体的一侧设有若干研磨槽,研磨盘靠近溶解腔底部的一侧设有镂空支架;溶解腔底壁内设有空心轴电机,空心轴电机的空心轴顶部与镂空支架固定连接,空心轴电机的空心轴连通有负压吸取器,空心轴上设有吸引口,吸引口上设有防水透气膜,溶解腔底壁设有加热器,空心轴上固定连接有若干搅拌叶,溶解腔底部连通有纯化组件。采用本发明的技术方案,能够提高药渣的溶解速度。

    一种静电纺丝纳米杂化纤维的制备及其在有机氯类农药富集方面的应用

    公开(公告)号:CN112538659B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202011488718.1

    申请日:2020-12-16

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种静电纺丝纳米杂化纤维的制备及其用于环境中有机氯类农药富集方面的应用,其具体是采用静电纺丝技术制备出C3N4纳米片掺杂的聚丙烯腈‑N,N‑二甲基酰胺(PANDMF‑C3N4)静电纺丝纳米纤维,然后将其制备成固相微萃取器的萃取头,再通过将固相微萃取器与气相色谱(GC)或气质联用结合,以解吸并检测富集在PANDMF‑C3N4静电纺丝纳米纤维上的有机氯类农药,实现真正意义上的“高效萃取”和“准确测定”。利用本发明制备的静电纺丝纳米杂化纤维进行富集、检测,具有方法操作简单、重复性好、灵敏度高、环境稳定性强,检测结果可靠等优势,能应用于各种环境水样品中痕量OCPs的准确检测。

    一种静电纺丝纳米杂化纤维的制备及其在有机氯类农药富集方面的应用

    公开(公告)号:CN112538659A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011488718.1

    申请日:2020-12-16

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种静电纺丝纳米杂化纤维的制备及其用于环境中有机氯类农药富集方面的应用,其具体是采用静电纺丝技术制备出C3N4纳米片掺杂的聚丙烯腈‑N,N‑二甲基酰胺(PANDMF‑C3N4)静电纺丝纳米纤维,然后将其制备成固相微萃取器的萃取头,再通过将固相微萃取器与气相色谱(GC)或气质联用结合,以解吸并检测富集在PANDMF‑C3N4静电纺丝纳米纤维上的有机氯类农药,实现真正意义上的“高效萃取”和“准确测定”。利用本发明制备的静电纺丝纳米杂化纤维进行富集、检测,具有方法操作简单、重复性好、灵敏度高、环境稳定性强,检测结果可靠等优势,能应用于各种环境水样品中痕量OCPs的准确检测。

    一种纳米片上生长鱼鳞状金属氧化物纳米二维材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108452783B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201810300463.8

    申请日:2018-04-04

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,属于一种纳米片上生长鱼鳞状金属氧化物纳米二维材料的制备方法。所述方法具体为:用尿素与葡萄糖制备黑色固体超薄氧化碳氮纳米片OCN;将OCN经过超声、剥离后与六水合硝酸钴、六亚甲基四胺、水、乙醇在油浴进行热反应得到绿色沉淀;再将所得沉淀在空气氛围中300℃反应三个小时,得到黑色粉末状样品;然后在氢气氛围中升温到300℃,热处理3~5 h得到黑色有磁性Co/Co3O4仿鱼鳞状二维纳米材料。本发明成本低廉、工艺简单,且制备的具有磁性的仿鱼鳞状纳米材料具有高的比表面积,永久的空隙率,且对植物激素的吸附效果很好,在样品前处理方面有着非常好的应用前景。

    一种用于植物激素前处理的分散液液微萃取法

    公开(公告)号:CN101762417A

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN201010300411.4

    申请日:2010-01-18

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种用于植物激素前处理的分散液液微萃取法,即将DLLME用于植物激素前处理的方法,处理步骤包括:加样、混合萃取剂和分散剂、振荡形成乳浊体系、离心分离、吸取有机相直接进行HPLC分析。本发明的方法富集能力高,操作简单,有机溶剂用量少和萃取时间短,集采样、萃取和浓缩于一体的同时,避免了固相微萃取中可能存在的交叉污染的问题,是一种简单、快速、成本低、高效且环境友好的样品前处理新技术,在痕量分析领域具有广泛的应用前景。

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