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公开(公告)号:CN108709947A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810748439.0
申请日:2018-07-10
申请人: 中国检验检疫科学研究院 , 南京农业大学 , 北京中医药大学
摘要: 本发明公开了一种食品接触材料中邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移量的测定方法,包括如下步骤:将食品接触材料试样剪碎后加入到水性食品模拟物试液中,恒温水浴浸泡,在得到的迁移液中加入超分子溶剂,震荡提取、离心后取上层液体,用甲醇稀释后采用超高效液相色谱‑串联质谱法测定,所述超分子溶剂为正辛醇、四氢呋喃和水的混合溶液。本发明所述食品接触材料中邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移量的测定方法准确可靠,操作简便,适用于食品接触材料中邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移量的检测。
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公开(公告)号:CN109580849A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910073143.8
申请日:2019-01-25
申请人: 中国检验检疫科学研究院 , 北京中医药大学
摘要: 本发明公开了一种测定中药口服液中指标性成分的方法,包括如下步骤:样品溶液经液相色谱分离后导入可调节式分流器,流出液分为两路:一路与离子迁移谱仪连接,在喷雾电压作用下发生电喷雾离子化,形成的离子进入离子迁移谱仪的迁移管内进行分离后,最终到达法拉第杯检测器检测得到相应测试图谱;另一路流出液进入三重四极杆质谱仪,在多反应监测模式下采集待测物的信号,对离子迁移谱仪的检测结果作进一步确证。本发明测定中药口服液中指标性成分的方法采用液相色谱-电喷雾电离-离子迁移谱联用技术,为中药制剂质量控制和活性成分检测提供了科学有效的技术手段。
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公开(公告)号:CN109580849B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201910073143.8
申请日:2019-01-25
申请人: 中国检验检疫科学研究院 , 北京中医药大学
摘要: 本发明公开了一种测定中药口服液中指标性成分的方法,包括如下步骤:样品溶液经液相色谱分离后导入可调节式分流器,流出液分为两路:一路与离子迁移谱仪连接,在喷雾电压作用下发生电喷雾离子化,形成的离子进入离子迁移谱仪的迁移管内进行分离后,最终到达法拉第杯检测器检测得到相应测试图谱;另一路流出液进入三重四极杆质谱仪,在多反应监测模式下采集待测物的信号,对离子迁移谱仪的检测结果作进一步确证。本发明测定中药口服液中指标性成分的方法采用液相色谱‑电喷雾电离‑离子迁移谱联用技术,为中药制剂质量控制和活性成分检测提供了科学有效的技术手段。
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公开(公告)号:CN109507342B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201910055191.4
申请日:2019-01-21
申请人: 中国检验检疫科学研究院 , 南京农业大学
摘要: 本发明公开了一种测定血液样品中硝基咪唑类药物残留的方法,其特征在于:包括如下步骤:(1)超分子溶剂的制备:采用正辛醇、四氢呋喃和水,搅拌离心后取上层有机相;(2)样品前处理:将血液样品置于超分子溶剂中,振荡提取、离心后移取上层液体过滤膜,滤液置于微量进样瓶中,加入甲醇,混匀得到待测液;(3)采用超高效液相色谱‑串联质谱法测定所述待测液中硝基咪唑类药物残留。本发明的方法简便快速、准确可靠,可用于血液样品中硝基咪唑类药物残留的分析检测。
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公开(公告)号:CN109507342A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201910055191.4
申请日:2019-01-21
申请人: 中国检验检疫科学研究院 , 南京农业大学
摘要: 本发明公开了一种测定血液样品中硝基咪唑类药物残留的方法,其特征在于:包括如下步骤:(1)超分子溶剂的制备:采用正辛醇、四氢呋喃和水,搅拌离心后取上层有机相;(2)样品前处理:将血液样品置于超分子溶剂中,振荡提取、离心后移取上层液体过滤膜,滤液置于微量进样瓶中,加入甲醇,混匀得到待测液;(3)采用超高效液相色谱-串联质谱法测定所述待测液中硝基咪唑类药物残留。本发明的方法简便快速、准确可靠,可用于血液样品中硝基咪唑类药物残留的分析检测。
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公开(公告)号:CN108152360A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810128944.5
申请日:2018-02-08
申请人: 中国检验检疫科学研究院 , 南京农业大学
IPC分类号: G01N27/68
摘要: 本发明公开了一种纺织品中全氟化合物的介质阻挡放电电离质谱分析方法,包括如下步骤:在样品载体上固定待检测的样品(7),在所述样品(7)的长度方向上以一定间隔滴入溶剂作为样品点,自然晾干,介质阻挡放电离子源(1)与质谱仪(3)对准所述样品(7)的前端,开启所述介质阻挡放电离子源(1)与所述质谱仪(3)并设置参数,同时,蠕动泵(2)带动所述样品载体移动,进行检测。本发明首次将介质阻挡放电电离质谱方法用于纺织品中全氟化合物的直接检测,建立的方法能灵敏快速对纺织品中全氟化合物进行定性与定量检测分析。
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公开(公告)号:CN208109750U
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201820224356.7
申请日:2018-02-08
申请人: 中国检验检疫科学研究院 , 南京农业大学
IPC分类号: G01N27/62
摘要: 本实用新型公开了一种介质阻挡放电电离质谱分析装置,包括样品载体,介质阻挡放电离子源(1)、蠕动泵(2)和质谱仪(3),其中,所述样品载体从下至上包括金属底板层(4)、泡沫层(5)和特氟龙板层(6),在所述特氟龙板层(6)上固定有待检测的样品(7),所述特氟龙板层(6)通过金属夹与所述蠕动泵(2)相连;在所述样品载体的长度方向的两端的下部设置有高度调节装置(8),所述高度调节装置(8)包括螺纹连接的杯体和盖体。本实用新型介质阻挡放电电离质谱分析装置结构简单,操作简便。
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公开(公告)号:CN118067910A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410309069.6
申请日:2024-03-18
申请人: 中国检验检疫科学研究院
摘要: 本发明公开了一种二维薄层色谱‑小型便携式质谱分离检测装置,包括通过鳄鱼夹(4)连接的小型便携式质谱仪(2)和铝基硅胶薄层色谱板(1),在所述铝基硅胶薄层色谱板(1)上包括样品(3)。本发明分析方法中铝基硅胶薄层色谱板与原位喷雾电离相结合是一种高效且强大的方法,可以充分发挥各自的优势,从而为检验检测领域提供更强大的分析工具。
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公开(公告)号:CN114295708B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202111651700.3
申请日:2021-12-30
申请人: 中国检验检疫科学研究院
IPC分类号: G01N27/62
摘要: 本发明公开了一种基于电膜萃取和离子液体加合反应的小型便携式质谱检测方法,包括如下步骤:(A)电膜萃取:搭建电膜萃取装置,萃取前,将聚偏氟乙烯膜(5)浸在正庚醇中10s,使其形成支撑液膜并进行萃取;(B)离子液体加合反应及电喷雾:拉制双通道毛细管,向其中一个通道注入双阳离子型离子液体溶液,另一个通道注入电膜萃取得到的接收相溶液(6),通过施加电压在双通道毛细管尖端形成电喷雾;(C)质谱分析:采用小型便携式质谱仪进行信号检测。本发明采用双阳离子型离子液体与卤乙酸目标化合物通过双通道毛细管在电喷雾的过程中形成携(56)对比文件Khalid Alhooshani等.“Electromembraneextraction and HPLC analysis ofhaloacetic acids and aromatic aceticacids in wastewater”,Khalid Alhooshani等,Talanta,第109-113页《.Talanta》.2011,第110-111页,图1.Matthew L. Magnuson等.Microextractionof Nine Haloacetic Acids in DrinkingWater at Microgram per Liter Levels withElectrospray-Mass Spectrometry of StableAssociation Complexes《.Anal. Chem.》.2000,第2308-2309页.Guoping Li等.Post-ChromatographicDicationic Ionic Liquid-Based ChargeComplexation for Highly SensitiveAnalysis of Anionic Compounds by Ultra-High-Performance Supercritical FluidChromatography Coupled with ElectrosprayIonization Mass Spectrometry《.Anal.Chem.》.2020,摘要附图,第1772-1773页.
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公开(公告)号:CN111272860B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202010181694.9
申请日:2020-03-16
申请人: 中国检验检疫科学研究院
IPC分类号: G01N27/62
摘要: 本发明公开了一种芬太尼类物质的小型便携式质谱现场快速检测方法,包括如下步骤:(1)选择点样板;(2)加载样品:在所述点样板上滴加样品和3‑硝基苯甲腈的乙腈溶液,形成结晶混合物;(3)分析检测:设定小型便携式质谱仪的参数,将所述点样板上的结晶混合物贴紧小型便携式质谱仪进样口,样品经离子化后完成样品中的芬太尼类物质的检测分析。本发明建立了一种芬太尼类物质的小型便携式质谱检测方法,无需萃取溶剂、无需电压、无需激光、无需气体,方法简单快速,适用于芬太尼类物质的现场快速检测。
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