-
公开(公告)号:CN108435269A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810506605.6
申请日:2018-05-23
Applicant: 南京信息工程大学
CPC classification number: B01L7/02 , B01J19/02 , B01J19/242 , G01N15/06 , G01N2015/0681
Abstract: 本发明公开了一种多鞘大气化学层流反应系统,包括反应主体和保温管,所述反应主体嵌套设置在保温管内,所述反应主体包括三层反应石英管,三层反应石英管一端通过变径接头固定连接,里面两层反应石英管一端均设置有进气口,另一端均设置有六角辐条,最外层的反应石英管一端设置有出气口。本发明反应物反应停留时间短,可按需改变实验条件,反应管采用石英材料制作,惰性无孔,透光性好有效减少实验干扰,可以同时进行多级反应,防止交叉干扰,增加实用性,反应管设置有六角辐条,增加气流平稳性,防止湍流产生,本发明拆卸方便,有效减少制作和维护成本。
-
公开(公告)号:CN106391062A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610956341.5
申请日:2016-10-27
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J27/06 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F101/30
CPC classification number: B01J27/06 , B01J35/004 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F2101/308
Abstract: 本发明公开了一种BiVO4/BiOCl异质结光催化剂,该催化剂是以BiOCl为核,BiVO4纳米片包裹在BiOCl核外的微球,微球直径为1-5μm。制备步骤为:1)将以乙二醇为溶剂的溶剂热法制备的BiOCl超声分散在水中形成悬浮液;2)将NH4VO3加入到水中搅拌直至全部溶解;3)在磁力搅拌中将NH4VO3溶液逐滴加入BiOCl悬浮液中,形成黄色悬浮液,调节PH值至3-9,并继续搅拌20~60min;4)将悬浮液移入高压反应釜,放置在电热恒温鼓风干燥箱中进行热处理反应;5)步骤4)结束之后,将高压反应釜自然冷却到室温,收集BiVO4/BiOCl光催化剂粉末,并洗涤、干燥。本发明所合成的BiVO4/BiOCl光催化剂具有较高的结晶性,且无其它杂质产生;具有较宽的光响应范围,并对有机染料具有较高的光催化降解活性。
-
公开(公告)号:CN110411968A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910827616.9
申请日:2019-09-03
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及一种大气铬元素浓度检测方法,该方法将石英膜样品剪碎后置于烧杯中,向烧杯中加入适量超纯水,制成样品溶液;向样品溶液中加入HNO3溶液和H2O2溶液进行酸化;将烧杯置于磁力搅拌机上加热搅拌得到混合物溶液;取混合物溶液进行离心处理后,取上层清液作为待测样品溶液;向待测样品溶液中加入络合试剂生成络合物;将络合物放入超长光程流通池中,超长光程流通池两端分别通过光纤与光源和光谱仪连接;打开光源,对光谱仪的输出信号进行吸光度测量,得到大气中铬离子的浓度。本发明方法的前处理过程简单,省时。
-
公开(公告)号:CN118914336A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411035904.8
申请日:2024-07-31
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种以硫酸为转移标准物的大气克氏中间体的检测方法,包括以下步骤:持续通入一定浓度的SO2,使得OH自由基以及克氏中间体被完全转化成气态H2SO4,获得第一硫酸信号数据;持续通入OH自由基清除剂使得OH自由基与环己烷反应不产生硫酸信号,获得第二硫酸信号数据;通入克氏中间体清除剂使得克氏中间体与丙酮反应而被去除,获得第三硫酸信号数据;停止SO2、OH自由基清除剂、克氏中间体清除剂的通入,获得第四硫酸信号数据;对获得的硫酸信号数据进行处理,计算得到大气背景硫酸信号数据、OH自由基转化的硫酸信号数据、克氏中间体转化的硫酸信号数据,该方法可实现对克氏中间体的高时间分辨率、高精度检测。
-
公开(公告)号:CN116223604A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310276249.4
申请日:2023-03-21
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明公开了一种气态硫酸的检测装置及方法,包括采样管、反应腔室、离子导引管、质谱仪和分级抽真空系统,采样管进口端圆周向对称设置有两组注入管,且采样管出口端外侧设置有溢出管;反应腔室进口端密封连接有带有进样管的端盖,且端盖与采样管出口端固定连接;反应腔室外侧固定连接有导入管,且导入管侧壁上设置有至少一根支管;离子导引管进口端与反应腔室出口端连通;质谱仪进口端与离子导引管出口端连通;分级抽真空系统沿着离子导引管和质谱仪设置。本发明的检测装置采用化学电离方法使得气态硫酸带上电荷并通过质谱仪进行检测,具有灵敏度高、响应快等优点,可快速、准确实现气态硫酸在线检测。
-
公开(公告)号:CN110411967A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910827262.8
申请日:2019-09-03
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及一种大气中气态亚硝酸的测量系统,包括采样单元、反应单元和检测单元;采样单元包括真空泵、蠕动泵和互相串联的第一、第二玻璃线圈采样器,反应单元包括第一反应线圈和第二反应线圈;第一玻璃线圈采样器进气口与大气连通,出气口与第二玻璃线圈采样器进气口连通,第二玻璃线圈采样器出气口与真空泵连接;第一、第二玻璃线圈采样器进液口分别与一蠕动泵连接,出液口通过管道分别与第一、第二反应线圈进液口连接,第一、第二反应线圈进液口还与一蠕动泵连接,第一、第二反应线圈出液口分别与检测单元连接。本发明采用双通道采样原理,受大气中干扰物质影响小。
-
公开(公告)号:CN105258972B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201510774647.4
申请日:2015-11-13
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N1/04
Abstract: 本发明公开了一种大气PM2.5颗粒采样器石英滤膜的专用夹取镊子,一种大气PM2.5颗粒采样器石英滤膜的专用夹取镊子,包括上镊片、下镊片、上镊柄和下镊柄,所述上镊柄和下镊柄后端弹性连接,上镊柄前端安装上镊片,下镊柄前端安装下镊片,且上镊片和下镊片之间形成有夹取间隙;上镊片包括第一圆弧片和第二圆弧片,第一圆弧片的一端和第二圆弧片的一端共同铰接在上镊柄上;下镊片包括第三圆弧片和第四圆弧片,第三圆弧片的一端和第四圆弧片的一端共同铰接在下镊柄上。本发明镊子在镊取石英滤膜时,镊片只作用于石英滤膜的边缘,不会对石英滤膜中心区域的采样物造成污染,镊片在镊柄上的角度可调,可以适用于不同大小的石英滤膜。
-
公开(公告)号:CN119092394A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411035907.1
申请日:2024-10-12
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种用于化学电离质谱检测的离子‑分子反应装置及方法,属于化学电离子质谱检测技术领域,包括反应主体和锥形端头,反应主体内设置有圆柱腔体,锥形端头内设置有与圆柱腔体平滑过渡的锥形整流道;反应主体位于圆柱腔体的进口端对应设置有封闭端盖,封闭端盖内设置有与圆柱腔体对应的锥形腔体,且锥形腔体内壁圆周向设置有产生电场的电极;封闭端盖顶端中央设置有气体样接头,封闭端盖顶端一侧设置有与锥形腔体连通的离子源接头。本发明反应试剂离子均可以在大气界面压力下经由离子‑分子反应装置内的电场和流场双重作用下,被聚焦于圆柱腔体和锥形整流道的轴心,显著提高反应试剂离子的传输效率,进而极大的提升离子/分子反应效率。
-
公开(公告)号:CN116381028A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310232671.X
申请日:2023-03-13
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明公开了一种气态氨或/和有机胺的检测装置及方法,包括离子源、丙酮罐、离子漂移管、进气管路和检测室,离子源包括连接三通,连接三通一端连接有电离钢针和高压供电电路;丙酮罐与连接三通的支路固定连接,丙酮罐向离子源供应稳定流量的丙酮蒸汽;离子漂移管进口端与连接三通另一端固定连接;进气管路与离子漂移管进口端连通,且待测气体通过进气管路进入离子漂移管;检测室对应设置于离子漂移管出口端;检测室内设有四级杆质谱仪和检测器,检测器与数据分析控制器通讯连接。本发明检测装置通过化学电离使得气态氨或/和有机胺带上电荷并通过质谱仪进行检测,具有灵敏度高、响应快等优点,可快速、准确在线检测气态氨或/和有机胺浓度。
-
公开(公告)号:CN114485785A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210007181.5
申请日:2022-01-05
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了数据采集处理技术领域的一种基于光纤湿度传感器的环境检测系统及方法,包括:向光照强度模块发送IIC通信请求;接收光照强度模块根据光强模拟信号处理得到的实际光强数字信号;接收温度检测传感器发送的实际温度值;基于实际光强数字信号计算空气中的实际湿度数据;输出实际温度值、实际湿度数据和实际光强数字信号。本发明可以精确快速检测湿度后进行信息传递,且利用光纤湿度传感器的快响应和高精确特性,可以实时精确测量湿度,同时为光纤湿度传感器的小型化广泛应用提供了一种可靠途径。
-
-
-
-
-
-
-
-
-