具有类过氧化物酶活性的纳米酶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116713002A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310453859.7

    申请日:2023-04-25

    摘要: 本发明公开了具有类过氧化物酶活性的纳米酶及其制备方法和应用。该纳米酶的XRD图谱中具有Bi2O3的特征峰;该纳米酶的XPS全谱图具有Fe、C、Bi、O的特征峰。纳米酶的制备方法包括以下步骤:(1)溶剂热法制备FeBiMOFs;(2)对FeBiMOFs进行热活化处理,即得到纳米酶。本发明采用工艺简单、易于可控的制备工艺,制备得到的杂原子掺杂的Bi2O3基纳米酶在作为过氧化物酶模拟物检测有机磷农药时表现出较大潜力,拓展了Bi2O3在传感领域的应用。该杂原子掺杂的Bi2O3基纳米酶由粒度≤10nm的纳米颗粒堆积而成,比表面积大且多个活性位点协同作用,在应用于比色分析方法检测AChE和有机磷农药(OPs)如DDVP时,具有检测限低,线性范围宽,抗干扰能力强等优点,具有极强的实用性。

    一种大气挥发性有机物的采集系统及采集方法

    公开(公告)号:CN112557121A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011424071.6

    申请日:2020-12-08

    IPC分类号: G01N1/22

    摘要: 本发明公开了一种大气挥发性有机物的采集系统及采集方法,涉及环境检测技术领域,包括气路分配模块、驱动模块、控制电路与人机交互模块和多个负压采样罐,其中,气路分配模块内具有多个气路,驱动模块用于驱动气路的走向和气路的开关,且多个负压采样罐分别可拆卸安装在多个气路的出口端;所述控制电路与人机交互模块的输出端与驱动模块的输入端连接。本发明不仅设备结构简单、成本低、体积小、重量轻、维修成本低,且整个采集过程无需人工值守,使设备的控制更加方便,大大提高了采集精度。

    一种基于SMOKE模型的城市尺度高分辨率模型排放清单处理方法

    公开(公告)号:CN108710604B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201810502007.1

    申请日:2018-05-23

    IPC分类号: G06F17/24 G06F17/22 G06Q50/26

    摘要: 本发明公开了一种基于SMOKE模型的城市尺度高分辨率模型排放清单处理方法,包括:S1:获取排放清单数据;S2:针对SMOKE模型的数据需求生成模板;S3:对步骤S2中生成的模板向SMOKE模式所需的格式进行转换;S4:实现多个排放清单文件的合并;S5:建立行政区划代码文件;S6:修正CMAQ模式在内陆地区使用需要强制提供海浪排放文件的问题;S7:生成点源排放数据的KML标记文件;S8:建立配合城市排放清单构成的SMOKE模型运行脚本,并合并成模型所需的四维X‑Y‑Z‑T排放NetCDF格式排放数据。本发明能够满足基于空气质量模型的污染来源解析、控制措施评估、环境影响评价等多种科研、业务需求。

    基于PMS-鲁米诺的化学发光体系以及磷酸三苯酯的检测方法

    公开(公告)号:CN115452808A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210978447.0

    申请日:2022-08-16

    IPC分类号: G01N21/76

    摘要: 本发明公开了基于PMS‑鲁米诺的化学发光体系以及磷酸三苯酯的检测方法,解决了现有技术中仍无TPHP的有效检测手段的技术问题。基于PMS‑鲁米诺的化学发光体系,包括第一组分和第二组分,其中,所述第一组分包括紫外光照射后的第一混合液,所述第一混合液包括PMS和待测物溶液;所述第二组分包括第二混合液,所述第二混合液包括鲁米诺和缓冲液;其中,所述待测物能够减弱化学发光信号。本发明采用PMS,在生成·OH的同时还生成了SO4·‑,提升了活性氧自由基的种类;通过紫外光对PMS进行氧化,有效促进了·OH和SO4·‑的生成,加速消耗了体系中的活性氧自由基,进而使得参与鲁米诺化学发光的活性氧自由基减少,最终使化学发光体系呈现较大的发光抑制效果。

    诺氟沙星的检测方法以及荧光检测材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115436332A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210882028.7

    申请日:2022-07-26

    摘要: 本发明公开了诺氟沙星的检测方法以及荧光检测材料的制备方法,解决了现有技术中荧光变化程度不足、特异性差以及抗干扰能力较差的技术问题。诺氟沙星的检测方法,采用N,S‑CDs,所述N,S‑CDs为氮和硫共掺杂的碳点;检测待测液的第一荧光强度以及待测液和N,S‑CDs的混合物的第二荧光强度,根据第二荧光强度和第一荧光强度的比值与诺氟沙星浓度的线性关系,换算得到待测液中诺氟沙星的浓度。用于检测诺氟沙星的荧光检测材料的制备方法,包括以下步骤:(1)获取包括柠檬酸铵和L‑半胱氨酸的混合液;(2)对混合液进行热处理;(3)将热处理产物分散于水中,然后进行离心处理;(4)对离心处理得到的上清液进行透析处理,即得到用于检测诺氟沙星的N,S‑CDs水溶液。