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171.
172.
离子对反相高效液相色谱法测定阿仑膦酸钠含量及其有关物质 总被引:5,自引:0,他引:5
以挥发性的正戊胺作为离子对试剂,采用离子对反相高效液相色谱法,配以蒸发光散射检测器(ELSD)检测,建立了用于阿仑膦酸钠含量测定及相关物质检查的分析方法。以Iintersil C8柱为固定相,流动相为50 mmol/L正戊胺水溶液(用乙酸调节pH至7.0)-甲醇(98∶2),流速为1.0 mL/m in,柱温为室温。方法的线性范围为200~1000 mg/L;回归方程为lgA=2.5884 lgC-0.243,r=0.9990;方法的平均回收率为100.4%;RSD为0.65%。在该色谱条件下,阿仑膦酸钠与其有关物质(包括残留的合成原料亚磷酸及氧化分解产物磷酸盐)的分离良好,且样品测定不受辅料干扰。样品测定结果满意。本法不需特殊的样品处理过程,快速,特异性好,适用于阿仑膦酸钠的常规检测及有关物质检查,为该药的质量控制提供了可靠的分析手段。 相似文献
173.
反相合并带流动注射分析法测定维生素C的含量 总被引:2,自引:0,他引:2
采用流动注射反相合并带技术,在乙酸介质中,维生素C与过量的I3反应,剩余的I3在350nm处由检测器检出,信号强度△A与维生素C含量在0~5.0×10^-5mol.L^-1范围内呈良好的线性关系,相关系数r=0.9995,相对标准偏差RSD=0.4%(n=11),采样频率为70次次/h。 相似文献
174.
175.
纳米MEH-PPV阵列的光致发光 总被引:1,自引:1,他引:0
以多孔氧化铝为模板,将可溶性发光聚合物聚(2-甲氧基-5-(2’-乙基己氧基)-1,4-对苯乙炔)(MEH-PPV)镶嵌在纳米孔中,制备出高发光效率的纳米发光聚合物阵列,其光学特性与MEH-PPV薄膜显著不同。纳米孔内的MEH-PPV分子链形成链束,链束中的分子链数目依赖于制备纳米MEH-PPV阵列所用溶液的浓度。相对于稀溶液,在由浓溶液制备的纳米MEH-PPV阵列中,MEH—PPV链束的分子链数目较多,链间作用使MEH-PPV的能带展宽,能隙减小,因而浓溶液获得的纳米MEH—PPV阵列的光致发光峰红移。热处理纳米MEH-PPV阵列的PL谱表明,纳米孔内的聚合物分子链的弛豫运动受到限制。 相似文献
176.
微波场协同提取野菊花黄色素的研究 总被引:8,自引:3,他引:5
研究了微波提取野菊花 (Chrysanthemumindicum)黄色素的新工艺并确定了最佳工艺条件 :原料为 2 0 0 0 0g野菊干花 ,提取剂为无水乙醇 ,提取剂比例为 1 /70 ,微波功率为 80 0W ,提取时间为 45 0s,提取次数为 3次 ,最佳工艺条件下色素的提取率为 91 1 % ,产率为 1 4 6% ,色价E ( 1 % ,3 2 1nm)为 42 2 ,产品pH值为 6 5。与溶剂浸提法相比 ,微波提取野菊花黄色素的每次提取时间由 1 2h减小为 45 0s,提取率从 88 6%增加到 91 1 %。 相似文献
177.
运动声源信号中广泛存在多普勒效应的影响,为了解决其引起的频移、频带扩展问题,提出了一种时域信号校正方法。该方法首先从运动关系和莫尔斯声学理论出发推导得出离散插值时间序列和幅值还原公式,然后对畸变信号进行幅值还原和插值拟合。仿真信号和实验信号处理结果表明多普勒效应带来的频移和频带扩展问题得到了较好的解决,畸变信号得到了有效校正。该方法在时域内对离散信号进行单点操作,与以往的频域处理方法相比具有无需已知声源特征频率、不受频带混叠因素影响的优点,该方法能够处理多频信号,是一种简单有效的多普勒效应消除方法。 相似文献
178.
179.
三方柱表面风压脉动的时域特性 总被引:1,自引:0,他引:1
以三方柱模型实验结果为依据,讨论了建筑物表面风压脉动的极值分布情况。给出了压力脉动系数的定义,分别研究了排列方式、间距比、高度、尖角等不同因素对脉动压力系数的影响,指出时均压力系数绝对值较大的位置出现较大脉动压力系数的概率就低,并发现在间距比2.5-3.0间流场可能存在突变。详细分析了瞬间极值的时间特性,指出瞬间极值来得快,去得也快,只在极短的时间内作用于建筑物的表面,十分钟时距内大部分时间的瞬时压力都比瞬时极值小得多。 相似文献
180.
Momentum-dependent symmetries and non-Noether conserved quantities for nonholonomic nonconservative Hamilton canonical systems 下载免费PDF全文
This paper investigates the momentum-dependent symmetries for nonholonomic
nonconservative Hamilton canonical systems. The definition and determining
equations of the momentum-dependent symmetries are presented, based on the
invariance of differential equations under infinitesimal transformations
with respect to the generalized coordinates and generalized momentums. The
structure equation and the non-Noether conserved quantities of the systems
are obtained. The inverse issues associated with the momentum-dependent
symmetries are discussed. Finally, an example is discussed to further
illustrate the applications. 相似文献