一种微流控层流芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN109967146A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910304177.3

    申请日:2019-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种微流控层流芯片及其制备方法,解决了现有微流控层流芯片使用过程中有机相和水相容易混合的问题,包括微流控层流芯片和夹具,微流控层流芯片包括一层亲水性芯片和一层疏水性芯片,两层芯片均设置有微通道,有机相溶剂在疏水性芯片的微通道中流动,水相溶剂亲水性芯片的通道中流动,其制备方法包括如下步骤:在一层亲水性和一层疏水性芯片表面各刻蚀一微通道,然后将两层芯片具有微通道的一面对准键合,得到微流控层流芯片,然后选取两块面板作为夹具,上面板设置两组入口和出口,微流控层流芯片放置在两块面板之间进行组装。采用上述结构的微流控层流芯片能够实现有机相和水相的完全分离,同时简化了制作工艺。

    一种氢同位素气体的快速配制并检测的一体化装置及方法

    公开(公告)号:CN113694820A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111048402.5

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明公开一种氢同位素气体的快速配制并检测的一体化装置及方法,将高纯氢同位素气体罐、同位素混合气体罐、真空泵、气体质量流量计、气体质量控制器、压力计按照一定的方式组合起来构成氢同位素气体快速配制及检测一体化装置,氢同位素混合气依次通过质量流量计和质量流量控制器,结合高纯同位素气体的在线自动调控,便可将混合气体按要求气量及比例快速注入新组件或工艺系统,混合气体的气量控制、氢同位素比例的检测及调控同时完成;本发明提供的装置及方法可将氢同位素气体按预设的任意气量及比例快速配制,还可对其气量及同位素比例进行实时、在线检测并调控,效率高,成本低,实现自动化操作,且具备自校准功能。

    一种氢同位素气体丰度的快速分析装置及方法

    公开(公告)号:CN108717030B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201810636966.2

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明公开一种氢同位素气体丰度的快速分析装置及方法,装置包括标准气罐、第一容器和第二容器,第一容器的输入端连接有第一进气支路和第二进气支路,第一进气支路用于注入待分析气体,第二进气支路还与标准气罐连接;第一容器的输出端与第二容器的输入端通过第一输出支路和或第二输出支路连接,第一输出支路依次串联第五自动阀和第一质量流量计,第二输出支路依次串联第三阀门、体积流量控制器和第二质量流量计,第一输出支路与第二输出支路并联设置;进气口、第一容器以及第二容器均通过真空阀与一真空泵连接。本发明实现氢同位素气体丰度在线或取样检测,分析结果准确可靠,极大提高氢同位素气体丰度的分析检测效率。

    一种FIB-TIMS测量含铀微粒同位素比的方法

    公开(公告)号:CN109342481A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811471547.4

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种FIB-TIMS测量含铀微粒的同位素比的方法,解决了现有技术存在的流程复杂、耗时长,样品易损失,结果精密度差等问题。首先,通过聚焦离子束的SEM和EDS功能鉴定、定位含铀微粒;然后,通过聚焦离子束的微操作臂控制钨针将含铀微粒转移至铼灯丝上,通过离子束沉积技术将含铀微粒焊接固定在铼灯丝上,最后,再利用热电离质谱对含铀微粒的同位素比进行测量。该方法将含铀微粒样品固定在铼灯丝表面,可直接对含铀微粒的固体样品进行分析,前处理方法简单快捷,稳定可靠,对样品的利用率高,避免了试剂污染和样品损失,且分析结果的准确度和精密度高,可分析包括235U/238U、234U/238U、236U/238U在内的铀同位素比。

    一种氢同位素加成聚合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115975243A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310156837.4

    申请日:2023-02-23

    Abstract: 本发明属于聚合物技术领域,尤其涉及一种氢同位素加成聚合物及其制备方法和应用。本发明提供了一种氢同位素加成聚合物的制备方法,包括以下步骤:将含碳碳不饱和键聚合物和有机配体金属催化剂溶解,所得溶解液去除溶剂,得到固化的不饱和聚合物膜;将所述固化的不饱和聚合物膜和氢同位素气体进行加成反应,得到氢同位素加成聚合物。本发明通过气固状态下的氘(氚)的高效加成,从根源上避免由于溶剂使用引起的氢同位素交换,提高了氘(氚)代度。而且,本发明采用有机配体金属催化剂,有机配体金属催化剂能够均匀分散至含碳碳不饱和键聚合物的溶液中,为含碳碳不饱和键聚合物的加成提供更多的活性位点,从而提高氘(氚)代度。

    一种氢同位素气体的快速配制并检测的一体化装置及方法

    公开(公告)号:CN113694820B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202111048402.5

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明公开一种氢同位素气体的快速配制并检测的一体化装置及方法,将高纯氢同位素气体罐、同位素混合气体罐、真空泵、气体质量流量计、气体质量控制器、压力计按照一定的方式组合起来构成氢同位素气体快速配制及检测一体化装置,氢同位素混合气依次通过质量流量计和质量流量控制器,结合高纯同位素气体的在线自动调控,便可将混合气体按要求气量及比例快速注入新组件或工艺系统,混合气体的气量控制、氢同位素比例的检测及调控同时完成;本发明提供的装置及方法可将氢同位素气体按预设的任意气量及比例快速配制,还可对其气量及同位素比例进行实时、在线检测并调控,效率高,成本低,实现自动化操作,且具备自校准功能。

    一种氘代超分子聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN111440327B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010212757.2

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明提供一种氘代超分子聚合物,属于超分子聚合物技术领域。所述氘代超分子聚合物是将由氘代环烯开环易位聚合后得到的以氘代聚合物为间隔基的双官能度单体,通过四重氢键或金属配位键这两类非共价相互作用形成的四重氢键型氘代超分子聚合物或金属配位型氘代超分子聚合物。本发明还提供所述氘代超分子聚合物的制备方法。本发明氘代超分子聚合物主链通过非共价作用相互连接,具有自修复、加工性能好的优点。本发明氘代超分子聚合物的制备原料来源简单,工艺流程简单,可通过调节氘代环烯的种类与摩尔比,实现不饱和碳与饱和碳比例可控的氘代超分子聚合物的制备,结合氢同位素加成反应可调节饱和产物中氢同位素的比例。

    一种氘代超分子聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN111440327A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010212757.2

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明提供一种氘代超分子聚合物,属于超分子聚合物技术领域。所述氘代超分子聚合物是将由氘代环烯开环易位聚合后得到的以氘代聚合物为间隔基的双官能度单体,通过四重氢键或金属配位键这两类非共价相互作用形成的四重氢键型氘代超分子聚合物或金属配位型氘代超分子聚合物。本发明还提供所述氘代超分子聚合物的制备方法。本发明氘代超分子聚合物主链通过非共价作用相互连接,具有自修复、加工性能好的优点。本发明氘代超分子聚合物的制备原料来源简单,工艺流程简单,可通过调节氘代环烯的种类与摩尔比,实现不饱和碳与饱和碳比例可控的氘代超分子聚合物的制备,结合氢同位素加成反应可调节饱和产物中氢同位素的比例。

    一种氢同位素气体丰度的快速分析装置及方法

    公开(公告)号:CN108717030A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810636966.2

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明公开一种氢同位素气体丰度的快速分析装置及方法,装置包括标准气罐、第一容器和第二容器,第一容器的输入端连接有第一进气支路和第二进气支路,第一进气支路用于注入待分析气体,第二进气支路还与标准气罐连接;第一容器的输出端与第二容器的输入端通过第一输出支路和或第二输出支路连接,第一输出支路依次串联第五自动阀和第一质量流量计,第二输出支路依次串联第三阀门、体积流量控制器和第二质量流量计,第一输出支路与第二输出支路并联设置;进气口、第一容器以及第二容器均通过真空阀与一真空泵连接。本发明实现氢同位素气体丰度在线或取样检测,分析结果准确可靠,极大提高氢同位素气体丰度的分析检测效率。

    一种用于核电站安全壳内氢气浓度的快速分析装置及方法

    公开(公告)号:CN108827821B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201810637068.9

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明公开一种用于核电站安全壳内氢气浓度的快速分析装置及方法,快速分析装置包括气体取样进样装置、氢气浓度测量装置和气体排出及回收装置,气体取样进样装置包括并联设置的第一进气支路和第二进气支路,第一进气支路与核电站安全壳连接并伸入安全壳内,第二进气支路连接有标准气罐,第一进气支路与第二进气支路的另一端与氢气浓度测量装置连通;氢气浓度测量装置包括第一容器和第二容器,第一容器的输出端与第二容器的输入端通过第一输出支路和或第二输出支路连接;气体排出及回收装置包括真空泵和转移泵。本发明可实现核电站安全壳内氢气浓度的快速在线或离线取样检测,检测范围宽,分析结果准确可靠。

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