本实用新型公开了一种人外周血PBMC分离装置,包括离心管,所述离心管上端螺纹连接有封闭盖;所述离心管内设有呈漏斗形的隔离筛板,隔离筛板腰部密布有筛孔,隔离筛板底部贯通开设有卡接口;所述隔离筛板上方对应设有相匹配的防反塞,防反塞下端对应卡接口设有卡接柱,防反塞上端与封闭盖之间连接有连接杆,所述封闭盖上对应连接杆设有按压块,按压块外侧开设有呈环形的易破坏槽。本实用新型设计合理,结构新颖,有效的保证了PDMC的分离及提取效果,并且使用简单,操作方便,易于推广。
📄 2024200512297
📂 C12M1_24
👤 合肥源恩生物技术有限公司
📅 2024-01-09
已申报项目
本发明涉及一种高效液相色谱法测定肥料中的氟喹诺酮类抗生素的方法,包括以下步骤:将冻干的肥料样品研磨,水浴中加热后取上层液置于离心管中,超声提取后收集上清液;上清液过微滤膜收集滤液;取吸附颗粒在紫外灯照射下,超声波萃取;吸附颗粒经乙酸甲醇洗脱后,将洗脱液定容储藏,作为待测样品;用高效液相色谱仪器对氟喹诺酮类药物中的标准样品进行定性分析;采用水浴中加热,超声提取,操作步骤简单,成本低廉。采用吸附颗粒处理、乙酸甲醇洗脱后,经过高效液相色谱能够精确的测量肥料中的氟喹诺酮类抗生素。
📄 2020106715395
📂 G01N30_02
👤 辽宁通正检测有限公司
📅 2020-07-13
本发明公开了一种负载过渡金属的4A沸石电催化剂,该4A沸石电催化剂为负载有20‑80%过渡金属,所述过渡金属为Cu或Ni。本发明的制备方法为:将3份Cu(NO3)2·3H2O或3份Ni(NO3)2·6H2O与5份质子化4A沸石混合,加入到10mL蒸馏水中,混合搅拌2h后倒入聚四氟乙烯内胆和不锈钢高压釜中,在120℃下进行4h水热反应,反应完成后,将溶液倒入离心管中用蒸馏水离心两次,过滤后在90℃下进行干燥处理,得到所述负载过渡金属的4A沸石催化剂材料。本发明的电催化剂的催化活性高,过电位较低,稳定性高,能量转换效率较高。本发明的制备方法反应原料简单易得,价格低廉,合成条件温和,工艺简单,对设备要求低,可实现大规模量产,所得催化剂材料比表面积更大,活性位点更多。
📄 202510463745X
📂 B01J29_76
👤 龙岩学院
📅 2025-04-14
一种类球形生物聚集体内核的提取方法,涉及污水生物处理技术领域,包括样品的采集及处理、核心分离装置和样品收集,样品在反应器均匀混合阶段通过采样口使用离心管收集混合液,沉降后使用去离子水冲洗三次。聚集体内核分离操作装置由下层一块矩形有机玻璃板作为底板固定,上层由四块相同大小的四棱台有机玻璃块相向拼接而成,通过使用通针把生物聚集体固定于装置中心处后,穿入不同内径的毛细玻璃管以提取分离不同粒径的生物聚集体内核;生物聚集体内核分离后,可对其进行高通量测序等分析研究。本发明可以有效提取出类球形生物聚集体的内核,具有可适用性强,操作方便简单等优点。
📄 2024111908305
📂 C12N1_02
👤 浙江工业大学
📅 2024-08-28
本发明公开了一种磁性纳米臭氧催化剂CoFe2O4的制备及应用方法,CoFe2O4制备过程为:将钴盐、铁盐和尿素溶解于乙醇‑去离子水混合溶液中,搅拌混合均匀后转移至高压反应釜内,在高温高压下反应,反应结束后冷却至室温,将高压反应釜内的反应混合液转移至离心管中进行固液分离,所得固体用无水乙醇和去离子水洗涤数次,将洗涤后的固体放入烘箱中烘干,得到催化剂CoFe2O4粗品,进行充分碾磨后放入到马弗炉中煅烧数小时,然后退火保持数小时,最终得到臭氧催化剂CoFe2O4产品。本发明的催化剂CoFe2O4在臭氧化处理有机废水的过程中,对有机污染物底物和COD均有良好的去除率,且测得CoFe2O4的金属离子浸出率低,稳定性好,而且重复使用率实验证明其可多次循环使用。
📄 2018115572834
📂 B01J23_75
👤 浙江工业大学
📅 2018-12-19
本文公开了一种在硫酸(H2SO4)电解液中,PtAuFe/C复合析氢催化剂的制备方法,包括以下步骤:1)取一定量的氯铂酸(H2PtCl6)溶液、氯金酸(HAuCl4)溶液与氯化亚铁(FeCl2)混合,然后加入过量0.5 mol·L-1的硼氢化钠(NaBH4)溶液,静置数小时使其完全反应,制备PtAuFe混合溶液;2)将混合溶液进行超声操作;3)将混合溶液放入离心管中进行离心操作;4)将离心产物置于烘箱干燥处理后得到PtAuFe金属粉末;5)将PtAuFe粉末与一定量的碳粉在异丙醇中超声混合得到PtAuFe/C析氢催化剂。本发明制备的PtAuFe/C析氢催化剂具有较好的电化学活性和稳定性,不仅可以提高析氢反应的效率,而且可以大大地延长循环使用寿命。
📄 2017105189865
📂 B01J23_89
👤 西南大学
📅 2017-06-30
本发明公开了一种二硫化钼花状纳米球的制备方法及析氢应用,该方法包括以下步骤:1)将一定量的硫脲(CS(NH2)2)、二水合钼酸钠(Na2MoO4·2H2O)、柠檬酸(C6H8O7)溶于去离子水和无水乙醇的混合溶剂中;2)搅拌至完全溶解后,倒入密闭的聚四氟乙烯反应釜中,反应一段时间后自然冷却得到黑色溶液;3)将溶液置入离心管离心操作;4)将离心产物置于真空干燥箱作干燥处理,得到二硫化钼;5)将样品进行析氢测试。本发明采用一步溶剂热法制备二硫化钼,原料价廉易得;过程工艺简单,条件温和;产物均匀,具有花状纳米球特殊形貌;且电化学性能优异:在N2饱和的1M KOH条件下,电流密度为10 mA/cm2时,该方法制备的二硫化钼的析氢过电势为3 mV,比玻碳电极(877 mV)降低了874 mV,且能与商用50%Pt/C(1.5 mV)媲美。
📄 2019105958289
📂 B01J27_051
👤 西南大学
📅 2019-07-03
本发明公开了一种改进的土壤浸提设备及使用方法,包括浸提装置以及振荡装置,所述浸提装置包括注射圆筒、硅胶帽以及活塞杆芯,所述注射圆筒顶端设有一空心乳头,所述硅胶帽与所述空心乳头相连,所述活塞杆芯包括橡胶活塞头以及芯杆,所述芯杆顶端设有与所述凹陷卡槽相互适配的凸出卡点,所述振荡装置包括振动器和托盘组件,所述隔板两侧设有的对称的挂耳与所述金属框体相连,将所述注射圆筒固定在位于隔板表面的卡座上,且所述卡座安装方向与所述振动器的振幅相互平行,进行振动,转动芯杆,使活塞头向上推出注射圆筒内上层的液体进入离心管,利用本发明中的设备以及操作方法,使操作步骤更加快捷、减少了成本、提高了浸提效率。
📄 2021115896479
📂 G01N1_40
👤 盐城工学院
📅 2021-12-23
本发明提供了一种水样中有效硼的提取纯化方法以及硼同位素组成的测试方法,本发明首先调节水样pH值为6~7,将调节pH值后的水样置于离心管的盖帽中;将氢氧化钠溶液置于所述离心管的底部;对盖帽中的中性水样进行加热处理,在离心管底部得到硼酸钠溶液;然后将硼酸钠溶液依次进行硼特效树脂吸附处理、盐酸淋洗、淋洗液蒸发处理、阴阳离子混合树脂吸附处理,实现水样中有效硼的提取纯化。本发明通过正热电离质谱法对提取纯化得到的有效硼待测液中的硼同位素进行测试,可以测试得到水样中硼同位素的组成。本发明提供的测试方法准确度较高,如本发明实施例所示,本发明提供的测试方法2SD(‰)值低于0.1‰。
📄 2018108416282
📂 G01N1_34
👤 临沂大学
📅 2018-07-27
本发明公开了一种纺锤水蚤体内附着细菌的检测方法,具体为:从水样中取成体纺锤水蚤,放入盛有无菌水的无菌容器中,进行紫外照射,灭活水中自由细菌和剑水蚤体表附着细菌;将灭杀所得纺锤水蚤转移至无菌离心管中,冻融后超声,破碎剑水蚤身体结构;将冻融所得纺锤水蚤放入装有无菌水的离心管中,加入含有D‑氨基酸的解吸剂溶液,超声处理后再离心处理,取离心上清液;将解吸步骤所得离心上清液,进行细菌培养和菌落计数,计算每个纺锤水蚤体内的细菌数量。本发明检测方法操作步骤简单、检测周期短,使得体内附着细菌脱附效率高、速度快、解吸更加彻底、解吸剂用量少,检测方法准确度高、检测结果稳定可靠。
📄 2018109546175
📂 C12Q1_06
👤 浙江海洋大学
📅 2018-08-21
本发明公开了一种纺锤水蚤体表附着细菌的检测方法,包括预处理、解吸、检测,具体为:预处理:取目标海域收集的纺锤水蚤,置于无菌滤网上,用无菌超纯水冲洗无菌滤网上的剑水蚤,冲洗至滤网流出的冲洗水中不得检测出细菌;解吸:将预处理所得纺锤水蚤放入装有无菌水的离心管中,加入解吸剂溶液,超声处理后再离心处理,取离心上清液,备用;检测:将解吸步骤所得离心上清液,用生活饮用水标准检验法中细菌总数的测定方法进行细菌培养,培养后的菌落进行计数。本发明检测方法操作步骤简单、检测周期短,使得体表附着细菌脱附效率高、速度快、解吸更加彻底、解吸剂用量少,检测方法准确度高、检测结果稳定可靠。
📄 2018109546372
📂 C12Q1_06
👤 浙江海洋大学
📅 2018-08-21
本发明提出了一种研究富铀岩石在还原环境中铀迁移的实验方法,属于铀矿中铀源研究技术领域。本发明将富铀岩石粉碎后与碳酸钠水溶液混合,置于高压釜中,并将所述高压釜放入厌氧培养箱中,打开高压釜的盖子,对厌氧培养箱抽真空并充入氮气,盖上高压釜盖子,之后将所述高压釜从厌氧培养箱取出,加热或冷却高压釜使其达到实验温度后充分反应;将高压釜放置到室温后移至厌氧培养箱中,在充满氮气的环境中将样品倒入聚四氟乙烯离心管中,之后取出聚四氟乙烯离心管,离心,取上清液,实现铀的萃取;最后检测上清液中铀含量判断铀的迁移情况。该方法简单高效证实了砂岩型铀矿床铀源深部来源的可能性、明确了铀在还原环境中的迁移及其影响因素。
📄 2024101963880
📂 G01N13_00
👤 西安石油大学
📅 2024-02-22