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11.
将纳米金吸附辣根过氧化物酶(HRP)固定在多壁碳纳米管(MWNT)修饰的铂(Pt)电极上,利用MWNT对HRP的直接电化学催化特性及纳米金对蛋白质的强吸附能力制备了第3代H2O2生物传感器。实验结果表明,HRP在MWNT/Pt电极表面能进行有效和稳定的直接电子转移,HRP保持了其对H2O2还原的生物电催化活性,而且能快速(3S)地响应H2O2浓度的变化。HRP在修饰电极上的表观吸附量(Tr)为7.3×10^-10mol/cm^2,异相电子转移常数(Ks)为1.23s^-1。该传感器在-300mV时对H2O2响应的线性范瑚为1×10^-5~1×10^-3 mol/L(r=0.9968,n=4)。  相似文献   
12.
类克尔介质中原子布居数的演化和偶极压缩效应   总被引:26,自引:1,他引:25  
刘堂昆  彭金生 《光学学报》1997,17(8):91-996
研究了一个两能级原子处于充满类克尔介质的高Q腔里与单模辐射场多光子相互作用的系统中,原子能级布居数的时间演化特性以及原子的偶极压缩效应,着重讨论了类克尔介质与单模辐射场作用的耦合强度x和失谐量Δ对原子系统行为的影响。  相似文献   
13.
李高翔  彭金生 《物理学报》1995,44(10):1670-1678
通过考察单光子Jaynes-Cummings(J-C)模型和非简并双光子J-C模型中原子偶极压缩和光场压缩随时间演化的规律,研究了原子偶极压缩与光场压缩之间的关系,给出了处于偶极压缩状态的原子辐射压缩光的条件,并讨论了原子压缩分量与光场压缩分量之间相互转化的特征,指出了原子-光场间的双光子耦合系统比单光子耦合系统更有利于制备压缩程度深的压缩光。  相似文献   
14.
二维洪水演进数值模拟   总被引:1,自引:1,他引:1  
利用非结构化的有限体积方法,建立了二维浅水方程高精度、高分辨率模型。以Roe类型的近似Rie-mann解计算界面通量,通过MUSCL和两步TVD Runge-Kutta法获得了空间和时间都具有二级精度的TVD格式。采用特征分解的方法处理底坡源项和采用半隐式方法处理摩擦源项均能保证了格式的稳定性与和谐性。通过水滴算例对模型进行验证,并应用此模型对98年胖头泡分滞洪区分洪过程进行模拟,获得滞洪区不同时段的淹没范围和淹没水深,为防洪救灾提供了依据。  相似文献   
15.
基于非结构网格求解二维浅水方程的高精度有限体积方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用HLL格式,在三角形非结构网格下采用有限体积离散,建立了求解二维浅水方程的高精度的数值模型.本文采用多维重构和多维限制器的方法来获得高精度的空间格式以及防止非物理振荡的产生,时间离散采用三阶Runge-Kutta法以获得高阶的时间精度.基于三角形网格,底坡源项采用简单的斜底模型离散,为保证计算格式的和谐性,对经典的HLL格式计算的数值通量中的静水压力项进行了修正.算例证明本文提出的方法的和谐性并具有高精度的间断捕捉能力和稳定性.  相似文献   
16.
研究了包含动态Stark移位的非简并双光子Jaynes-Cummings(J-C)模型中相干捕获中性质,指出了动态Strk移位对导致原子相干捕获的光场性质的生要影响,分析了诱捕获光场的特性。  相似文献   
17.
基于有限体积水锤方程的Godunov格式离散   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于有限体积法建立了管道瞬变流的离散格式,采用特征分解技术计算界面通量,并通过重构和通量限制建立二阶精度的TVD格式。此格式保证了质量和动量的守恒性,物理意义明确,计算速度快,适用范围广。通过Riemann问题算例、水锤实例和各种阀门组合情况下的管网水锤实例验证了格式具有高分辨率、无虚假振荡和对克朗数灵敏度低等优点。  相似文献   
18.
沉淀富集-火焰原子吸收光谱法测定水中的铅和镉   总被引:2,自引:1,他引:1  
水样用Mg(OH)2沉淀,沉淀富集后采用校准曲线法,火焰原子吸收光谱法直接测定了水样中的铅和镉。所测定的水样中铅和镉的含量远低于国家限定标准,采用此方法回收率为70%—110%。本法简单、快速,结果令人满意。  相似文献   
19.
以氯仿-甲醇-乙酸乙酯-水(3∶3∶4∶1)为展开剂,在硅胶GF254薄层板分离葛根素,采用薄层扫描法,以254 nm为检测波长测定消渴丸中葛根素的含量.结果表明葛根素在2.0-10.0μg范围内呈良好的线性关系,y=1064x+ 16290,r=0.9949,平均回收率为101.1%,RSD=1.7%(n=5).该法简便、准确、重现性好,可作为消渴丸质量控制的方法.  相似文献   
20.
用浓硝酸微波消解样品,火焰原子吸收光谱法直接测定了皂荚、皂荚壳及皂荚籽中Fe、Cu、Mg、Ca、Mn、Zn6种微量元素的含量。皂荚、皂荚壳及皂荚籽中含有丰富的人体必需微量元素,采用此方法回收率在95.0%—105.0%之间。本方法简单、准确,结果令人满意。  相似文献   
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