专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]气泡萃取结合二次富集技术用于水样的超高灵敏分析方法-CN202310615415.9在审
  • 高元吉;赵丽娟;何蕾 - 四川师范大学
  • 2023-05-29 - 2023-07-14 - G01N1/28
  • 本发明公开了一种气泡萃取结合二次富集技术用于水样的超高灵敏分析方法,气泡萃取装置用于在水样中产生气泡富集水样中的分析物,并自下而上输送至液/气界面发生气泡破裂;无溶剂富集载体用于对气泡破裂产生的气溶胶液滴进行二次无溶剂富集;检测器用于检测富集在无溶剂载体中的分析物。本发明的方法适用于复杂水样中不同极性化合物的超痕量分析。所述方法装置简单,操作简便,具有高灵敏度、高通量、价格低廉、环境友好、无需或仅需少量有机溶剂等优势,该方法提供了一个简单普适的分析策略,有助于水样中不同类型、不同极性的痕量化合物的高效分析,也为新兴污染物的鉴别提供了策略。
  • 气泡萃取结合二次富集技术用于水样超高灵敏分析方法
  • [发明专利]一种热解吸电离机制验证装置及其应用-CN202011395404.7有效
  • 高元吉;赵丽娟;何蕾 - 四川师范大学
  • 2020-12-03 - 2023-06-27 - H01J49/16
  • 本发明公开了一种热解吸电离机制验证装置,涉及质谱分析技术领域,该验证装置包括:热源,所述热源的前端具有导电性能;电子发生器,所述电子发生器串联在热源的前端;质谱仪,所述质谱仪的入口与热源的前端位于同一水平线上。对于极性低溶剂中的化合物,使用本发明装置可直接实现主要成分的离子化分析,无需其他前处理或使用复杂仪器。与常规的热解吸电离技术相比,本发明装置结构简单,从根源上阐明了热源和电子的不可分割性,可实现膏(乳)状、喷雾、滴眼液等复杂基质样品的原位分析。
  • 一种解吸电离机制验证装置及其应用
  • [发明专利]一种有机爆炸物质的检测方法-CN202110772053.5有效
  • 潘远江;高元吉 - 浙江大学
  • 2021-07-08 - 2023-06-09 - G01N27/68
  • 本发明公开了一种有机爆炸物质的检测方法,采用基于电弧等离子体的表面爆炸物质检测装置,该检测方法包括:将接触过爆炸物的样品置于面电极上方,进行解吸;接通电弧发生器的电源,点面电极最短距离之间产生电弧等离子体;待测样品发生解吸并发生中性小分子丢失或与亚硝基、硝基发生加合,形成样品离子,依次进入质量分析器和离子检测器实现有机离子的检测分析。本发明中,待测样品分散于基底表面,电弧等离子体形成的数秒内解吸电离样品表面爆炸物,即可得到爆炸物质的特征峰,能够很好地满足常见爆炸物质在不同表面存在的痕量分析要求。其原理简单、易于实现,随着质谱仪逐渐小型化,可灵活地用于各种公共场所的爆炸物检测。
  • 一种有机爆炸物质检测方法
  • [发明专利]一种基于电弧等离子体的有机物质量检测装置及检测方法-CN202011289117.8有效
  • 潘远江;高元吉;李源;詹斌鹏 - 浙江大学
  • 2020-11-17 - 2022-10-28 - G01N27/68
  • 本发明公开了一种基于电弧等离子体的有机物质量检测装置及检测方法,所述有机物质量检测装置包括依次连通的离子源、质量分析器和离子检测器,所述离子源为敞开式电弧电离离子源,敞开式电弧电离离子源产生电弧等离子体,待测样品与电弧等离子体非直接接触,即可得到强烈的质子加合峰,能够很好地满足以不同极性溶剂、不同剂型药物、不同类型化合物、不同极性化合物、不同复杂基质中主要成分为对象的分析要求。利用本发明所述的有机物质量检测装置检测有机离子的方法操作简便、成本低廉、需调节参数少、离子化效率高、无需引入额外辅助溶剂、高度耐盐性、无额外溶剂的基质干扰。
  • 一种基于电弧等离子体有机物质量检测装置方法
  • [实用新型]基于电弧热耦合可直接分析含盐样品的液质联用接口装置-CN202121963267.2有效
  • 潘远江;高元吉;陈维伟 - 浙江大学
  • 2021-08-20 - 2022-04-01 - G01N30/72
  • 本实用新型公开了一种基于电弧热耦合的可直接分析含盐样品的液质联用接口装置,包括:液相喷雾固定与控制模块;设置在所述液相喷雾固定与控制模块上的液相喷雾发生模块;电弧热源固定与控制模块;设置在所述电弧热源固定与控制模块上的电弧发生模块和热源模块;所述的液相喷雾发生模块、电弧发生模块和热源模块围绕质谱入口设置。所述的液相喷雾固定与控制模块包括:Z轴移动平台;设置在所述Z轴移动平台上的R轴移动平台;以及设置在所述R轴移动平台上并用于所述液相喷雾发生模块固定的第一固定配件。本实用新型以实现液相色谱联用,将液相色谱高效分离特性与AEAI的高盐耐受特性实现融合。
  • 基于电弧耦合直接分析样品联用接口装置
  • [实用新型]一种基于电弧等离子体的表面爆炸物质检测装置-CN202121545714.2有效
  • 潘远江;高元吉 - 浙江大学
  • 2021-07-08 - 2022-04-01 - G01N27/68
  • 本实用新型公开了一种基于电弧等离子体的表面爆炸物质检测装置,包括:支架;设置在所述支架上的电弧发生器;与所述电弧发生器连接并用于形成电弧的电极面和电极点;接收电弧解吸电离样品的质谱入口;与所述质谱入口连接的质量分析器;与所述质量分析器连接的离子检测器。本实用新型利用电弧两极的等离子体放电,以空气为放电介质,对铜片、纸张、纱布和玻璃等表面的爆炸物质进行表面解吸电离,敞开式点面放电产生低温电弧等离子体,待测样品分散于基底表面,电弧等离子体形成的数秒内解吸电离样品表面爆炸物,即可得到爆炸物质的特征峰,能够很好地满足常见爆炸物质在不同表面存在的痕量分析要求。
  • 一种基于电弧等离子体表面爆炸物质检测装置
  • [发明专利]一种基于电弧热耦合的可直接分析含盐样品的液质联用的检测方法-CN202110958827.3在审
  • 潘远江;高元吉;陈维伟 - 浙江大学
  • 2021-08-20 - 2021-11-30 - G01N30/02
  • 本发明公开了一种基于电弧热耦合的可直接分析含盐样品的液质联用的检测方法,包括以下步骤:1)样品雾化:调节液相喷雾发生模块喷雾方向,喷头所指方向为带有尖端的金属热源的尖端,样品被液相色谱分离后进入液相喷雾发生模块的液路管道,从液路喷头流出,雾化气经气路管道从气路喷头112喷出,在雾化气的作用下,液路喷头中的样品雾化成小液滴;2)离子化:被雾化的小液滴喷射在耦合了电弧的带有尖端的金属热源上,带有尖端的金属热源将小液滴电离生成气相离子,进而进入质谱分析,实现带电离子的高效离子化分析。本发明以实现液相色谱联用,将液相色谱高效分离特性与AEAI的高盐耐受特性实现融合。
  • 一种基于电弧耦合直接分析样品联用检测方法
  • [发明专利]基于电弧等离子体的不饱和脂肪酸碳碳双键环氧化及定位方法-CN202110710708.6在审
  • 潘远江;高元吉;马子涵 - 浙江大学
  • 2021-06-25 - 2021-11-02 - G01N27/68
  • 本发明公开了一种基于电弧等离子体的不饱和脂肪酸碳碳双键环氧化及定位方法,所基于的装置包括依次连通的敞开式电弧电离源、质量分析器和离子检测器;敞开式电弧电离源包括电弧发生器和样品探针,电弧发生器的两极之间与质谱入口位于同一水平线上;包括:(1)接通电弧发生器电源,使电弧发生器两极产生稳定的电弧等离子体;(2)采用样品探针蘸取待测不饱和脂肪酸样品,将样品探针前端置于电弧发生器的两极之间与质谱入口之间,不饱和脂肪酸中的碳碳双键被等离子体诱导生成环氧化产物,热解吸电离后进入质量分析器和离子检测器,实现不饱和脂肪酸的碳碳双键定位和检测分析。本发明的方法中碳碳双键环氧化与脂肪酸离子化同步进行,检测效率高。
  • 基于电弧等离子体不饱和脂肪酸双键氧化定位方法
  • [发明专利]一种小桐子基纳米纸浆的制备方法-CN201911046760.5有效
  • 曾伟;赵丽娟;易龙飞;宋永娇;高元吉;史英博;张欣汝 - 凉山德农生物能源股份有限公司
  • 2019-10-30 - 2021-09-28 - B27N1/00
  • 本发明公开一种小桐子基纳米纸浆的制备方法,属于纳米纸的制备技术领域。制备过程包括以下步骤:制备过程包括以下步骤:(1)将小桐子枝条沿着生长方向片成厚度为10‑400微米的薄片,保证每个薄片内含有木通道腔体;(2)将100份薄片置于细菌或酶中发酵,所选用的发酵环境要适应相应的细菌的生长环境或适合酶的活性环境;(3)将发酵后的薄片用次氯酸钠溶液进行浸泡漂白;(4)将漂白的薄片平铺,采用压板机控制10‑15MPa的压力对其进行压缩,得到透明的纳米纸。该方法合理利用了每年大量的小桐子废弃枝条,通过简单、低成本、低能耗的方式制备纳米纸,使废弃枝条转变为柔性有机发光二极管、柔性太阳能电池衬底材料等高附加值的纳米材料。
  • 一种桐子纳米纸浆制备方法

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