科研人员研发新型复合材料用于检测水中毒性物质

据俄罗斯国家科学院西伯利亚分院网站报道,该院克拉斯诺亚尔斯克科学中心科研人员研发出一种成本低、易制造的新型复合材料,用于检测工业废水中的苯酚等有害物质。研究成果发表《Journal of Nanoparticle Research》杂志上。 据科研人员介绍,苯酚是水最常见的污染物之一,现有测定苯酚的高灵敏度方法费时费力,且设备昂贵。克拉斯诺亚尔斯克科学中心科研人员联合新西伯利亚国立大学研发出一种成本低、易制造且能重复使用的复合材料,可用来检测工业废水中的苯酚等有害物质。该复合材料基于氧化铝纳米纤维和爆炸纳米金刚石,成网状结构,纳米金刚石簇分布在纳米纤维表面,具有更高的热稳定性、机械稳定性、化学和生物耐受性,易于清洗,可重复使用。使用方法是将水样试剂添加到复合材料表面,如样品中含有苯酚,会引起纳米金刚石变色,复合材料成深红色。颜色深浅与样品中苯酚含量成正比,可对样品中苯酚做定性和定量测定。苯酚的定量测定可用分光光度计完成。复......阅读全文

科研人员研发新型复合材料用于检测水中毒性物质

  据俄罗斯国家科学院西伯利亚分院网站报道,该院克拉斯诺亚尔斯克科学中心科研人员研发出一种成本低、易制造的新型复合材料,用于检测工业废水中的苯酚等有害物质。研究成果发表《Journal of Nanoparticle Research》杂志上。  据科研人员介绍,苯酚是水最常见的污染物之一,现有测定

复合材料超声探伤检测技术

 超声检测法是无损检测zui主要的手段之一,主要包括脉冲反射法、穿透法、反射板法等,它们各有特点,可根据材料结构的不同选用合适的检测方法。    超声检测技术,特别是超声C扫描,由于显示直观、检测速度快,已成为飞行器零件等大型复合材料构件普遍采用的检测技术。由于大型超声C扫描系统需要喷水耦合,且多数

应用发光细菌检测水质毒性与环境毒性

   发光细菌是一类在正常的生理条件下能够发射可见光的细菌。发光细菌在正常的生理条件下能发出波长在450~490nm 的蓝绿色可见光,在一定的试验条件下发光强度是恒定的。与外来受试物接触后,由于毒物具有抑制发光的作用,发光细菌的发光强度即有所改变,变化的程度与受试物的浓度在一定范围内呈相关关系,同时

应用发光细菌检测水质毒性与环境毒性

简介:发光细菌是一类在正常的生理条件下能够发射可见光的细菌。发光细菌在正常的生理条件下能发出波长在450~490nm 的蓝绿色可见光,在一定的试验条件下发光强度是恒定的。与外来受试物接触后,由于毒物具有抑制发光的作用,发光细菌的发光强度即有所改变,变化的程度与受试物的浓度在一定范围内呈相关关系,

水质毒性检测仪

  产品简介:   Microtox毒性测试技术是一种基于生物传感技术的毒性检测系统,它提供一种有效的无论是故意破坏还是事故造成的供水污染的检测手段。Microtox毒性测试技术的基础是使用一种叫做费希尔狐菌(Vibrio fischeri)的发光细菌,这种细菌在进行新陈代谢时会发出光。任何事物抑

水质毒性检测仪

  产品简介:   Microtox毒性测试技术是一种基于生物传感技术的毒性检测系统,它提供一种有效的无论是故意破坏还是事故造成的供水污染的检测手段。Microtox毒性测试技术的基础是使用一种叫做费希尔狐菌(Vibrio fischeri)的发光细菌,这种细菌在进行新陈代谢时会发出光。任何事物抑

发光细菌法检测水质毒性的急性毒性评价

细菌发光急性毒性评价与遗传毒性评价结合可较全面反应水质的情况。应用细菌发光试验及Ames试验对比研究了武汉市易家墩、黄孝河污灌区工业废水的急性毒性及致突变性,同时应用色质谱(GC/MS)分离鉴定技术测定了工业废水中有机污染物的化学组成。结果表明,罗家渠废水的急性毒性、致突变活性在所研究废水中最为严重

新型多孔复合材料有助准确检测农药残留

3DGA@COFs复合材料的组装示意图 中国农科院蔬菜所供图  近日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所质量安全课题组探索出新型多孔复合材料(3DGA@COFs)的制备方法,并成功应用于蔬菜有机磷农药残留分析,为有效提高有机磷农药残留定量准确度和检测效率提供了新路径。相关研究成果发表在《食品化学》(Foo

新型多孔复合材料有助准确检测农药残留

 3DGA@COFs复合材料的组装示意图    中国农科院蔬菜所供图近日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所质量安全课题组探索出新型多孔复合材料(3DGA@COFs)的制备方法,并成功应用于蔬菜有机磷农药残留分析,为有效提高有机磷农药残留定量准确度和检测效率提供了新路径。相关研究成果发表在《食品化学》(F

如何检测和分析新一代复合材料

如何检测和分析新一代复合材料 当这些研究在纳米级材料上进行时,需要使用到电子显微镜来进行分析和测量。使用飞纳台式扫描电镜(Desktop SEM),既可以快速测量并统计纤维直径,还可以观察它们在结构上的变化。同时,也可以对涂层的质量和化学成分进行局部分析,以验证纤维与基体的结合是否是zui佳的。这可

复合材料中纤维检测(热重分析仪)

我们常常在塑料中填充各种类型的材料以提高塑料的机械力学性能和热性能。有机填充物和增强材料(如木屑)可以提高塑料的刚性。纤维的填充有助于提高材料的硬度和结构强度。除了天然的有机纤维(如黄麻和剑麻);还有人工合成的无机纤维(如玻璃纤维和碳纤维);并且有如芳香族聚酰胺类的有机纤维作为增强材料。 芳香族聚酰

xCELLigence系统实时检测神经毒性(一)

xCELLigence系统持续检测神经细胞培养Sebastian Diemert, Julia Grohm, Svenja,Tobaben, Amalia Dolga, Carsten Culmsee德国,马尔堡大学,药理学与临床药学研究所摘要:为了研究类神经元细胞HT-22,及原代培养大鼠皮质神经

重金属的毒性和检测

    重金属的毒性是对现代人类健康的最大威胁之一。为什么这样说?怎样测定个人与重金属的毒性间的接触?    之所以被命名为“重”金属是由于其比重(物质重量与等容积的水相比)的缘故。重金属包括铝、砷、锑、镉、铬、铜、金、铁、铅、锰、汞、镍、银、锡、钛和锌。    重金属中毒的第1号接触来源是铅(化学

xCELLigence系统实时检测神经毒性(二)

1.5 荧光与光学显微镜    在PEI包被 IbiTreat  µ-Slide 8-孔反应板(德国Munich,Ibidi) 上培养皮质神经元细胞,培养 6 天。然后,将培养细胞固定于 +4°C  磷酸缓冲液(PBS)(pH 7.4) 多聚甲醛中。使用 0.2% Triton X-100/PBS

xCELLigence系统实时检测神经毒性(三)

3.3 原代皮质神经元培养     分离原代大鼠皮质神经元细胞(Primary rat cortical neurons,PCNs),并将其接种于PEI-包被的 E-Plate 96 孔板上,每孔接种的细胞密度不同,接种密度范围为 8000 至 32000 个细胞/孔。如图 3A 所示,PE

树脂基复合材料无损检测十大技术汇总

  树脂基复合材料由于具有高比强、高比模、耐高温、耐腐蚀、耐疲劳、阻尼减震性好、破损安全性好、性能可设计等优点,已发展成为航空航天结构的基本材料。同时复合材料的先进性与其质量的离散性和高成本并存, 在实际应用中, 即使经过研究和试验制定了合理的工艺, 但在复合材料结构件的制造过程中还有可能产生缺陷,

日祥检测分享复合材料碳纤维自行车无损检测检测解决方案

从传统的45MG超声波测厚仪设备到我们先进的相控阵OmniScan SX和OmniScan™ X3探伤仪,有效检测复合材料碳纤维自行车的裂纹损伤等情况

便携式水质毒性检测仪

     SEM0-TOX水质毒性检测仪采用发光细菌法,遵循《ISO-11348-3》欧盟标准,所用发光细菌在正常新陈代谢时发出450-490nm的蓝绿荧光,一旦遇到外界的毒性物质,就会对发光细菌的新陈代谢产生影响,进而抑制发光强度。发光细菌所受的抑制大小和外界毒性物质的毒性大小相关。该方法从生物学

食物中重金属的毒性检测

被重金属污染的食物和水危及人类和动物。在水稻的突出例子中,铬,汞甚至砷等元素根据氧化状态具有不同的毒性。这里的物种分析是完美识别各自状态的有效方法。 重金属污染食物和饮用水的危险无处不在,需要不断的控制。尽管各种不同的金属都参与了重要的身体过程,但过量摄入相同的元素可能对健康有害,甚至会导致各种

水质生物毒性检测的几种方法

1、发光菌生物毒性监测        水质生物毒性监测技术,是一种生物监测技术,其原理是通过利用發光菌作为生物监测器进行的水质毒性检测。利用发光菌体内发光的特性,将发光菌加入水体样本,发光菌会因受到水质毒性的影响而活性降低,活性降低的发光菌不再会发出光亮,监测人员可以通过发光菌的发光量,发光面积对水

便携式水质毒性检测仪

  SEM0-TOX水质毒性检测仪采用发光细菌法,遵循《ISO-11348-3》欧盟标准,所用发光细菌在正常新陈代谢时发出450-490nm的蓝绿荧光,一旦遇到外界的毒性物质,就会对发光细菌的新陈代谢产生影响,进而抑制发光强度。发光细菌所受的抑制大小和外界毒性物质的毒性大小相关。该方法从生物学的角度

植物病毒检测仪快速检测植物病毒性危害

    植物病毒检测仪是一款可以快速检测植物病毒性病害的植物生理检测仪器。通过这些仪器,人们可以快速发现植物病害的种类,从而开展针对性的防治工作,避免由于植物病毒性病害造成的大面积植物病害,保障作物的产量。     现在主流的植物病害有三大类,一种是由于虫害造成的病害,一种是由于土壤问题造

乙型病毒性肝炎检测的简介

  乙型病毒性肝炎是由乙肝病毒(HBV)引起的、以肝脏炎性病变为主并可引起多器官损害的一种传染病。  本病广泛流行于世界各国,主要侵犯儿童及青壮年,少数患者可转化为肝硬化或肝癌。因此,它已成为严重威胁人类健康的世界性疾病,也是我国当前流行最为广泛、危害性最严重的一种传染病。  乙型病毒性肝炎无一定的

心肌应变成像可早期检测心脏毒性

  近期,多国学者进行了一项系统综述,以在接受癌症治疗患者中评估超声心动图成像鉴别潜在心脏毒性的临床价值。结果如下:   1、 癌症治疗的心脏毒性是癌症生存者发病和死亡的主要原因,典型特征为有症状患者左心室射血分数(LVEF)降低≥5%或无症状患者LVEF降低≥10%。早期诊断可能逆

复合材料的超声检测与金属材料相比有哪些异同

超声检测法对粘接结构质量进行检测。用超声水浸特征成像检测方法和超声相控阵法进行比较分析。超声水浸特征成像检测得出15MHz高频探头检测效果较优;而且对粘接层上界面、粘接层下界面和底波进行分层成像质量对比,结果表明粘接层下界面成像检出缺陷的准确性最好,通过对信号波形进行Hilbert变换提高了检测成像

多种检测方法在检测亚硝胺类基因毒性杂质的应用

众所周知亚硝胺类化合物是强致癌物,是主要要的化学致癌物之一,也是四大食品污染物之一。继去年沸沸扬扬的沙坦类药物爆出N-亚硝基二甲胺(NDMA)基因毒性杂质,近期基因毒性杂质风波再起,2019年9月13日美国FDA发表声明在常用胃药雷尼替丁中也发现该基因毒性杂质,并紧急发布的检测的方法。亚硝胺一时间在

柬埔寨群体中毒-检测结果:自制米酒毒性超14.9%

  柬卫生部公布桔井省群体中毒事件:饮用水含杀虫剂和化学除草原料  柬埔寨卫生部当地时间5月8日晚公布桔井省群体中毒事件的检测结果,称是因村民饮用水含强性杀虫剂成分和化学除草原料所致,事件导致13人死亡,280人入院接受医疗。  柬卫生部的检测结果显示,当地村民饮用水中流入了村民使用的杀虫剂成分和化

乙型病毒性肝炎检测的疾病分类

  1、按病程长短分类,乙肝可分为急性乙型肝炎和慢性乙型肝炎,判断是急性还是慢性乙型肝炎在临床诊治中十分重要,二者的治疗原则不同,预后也有很大差异,有时为了区别是急慢性肝炎,往往通过肝穿病理检查来判定。急性乙型肝炎是一种自限性疾病,常常不需要抗病毒治疗,患者血液中HBsAg(+)持续时间低于6个月,

水质生物毒性检测仪的原理和应用

水质生物毒性检测仪通过测定发光细菌发光度的变化,量度被测环境样品中由重金属和其它 有机污染物所造成的急性生物毒性。与传统的鱼、蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用 低、用途广,凡有毒化合物、废水、废弃物的生物毒性均可测定。

柬埔寨群体中毒-检测结果:自制米酒毒性超14.9%

  柬埔寨卫生部当地时间5月8日晚公布桔井省群体中毒事件的检测结果,称是因村民饮用水含强性杀虫剂成分和化学除草原料所致,事件导致13人死亡,280人入院接受医疗。  柬卫生部的检测结果显示,当地村民饮用水中流入了村民使用的杀虫剂成分和化学除草原料成份,超标达12.39ppd和26.12ppd(现行欧