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超高效液相色谱法检测土壤中硝基呋喃类药物残留 总被引:1,自引:0,他引:1
建立超高效液相色谱法检测土壤中硝基呋喃类药物残留。通过单因素和正交设计试验,考察了超声时间、提取温度、提取次数对硝基呋喃类药物残留回收率的影响。最优提取条件为超声时间10 min、提取温度45℃、提取次数为4次。硝基呋喃类药物的质量浓度在1~4μg/mL范围内与色谱峰面积成良好的线性关系,线性相关系数均大于0.9999。加标回收率为74.34%~102.52%,测定结果的相对标准偏差为0.91%~4.49%(n=6)。该方法简单、快速,测定结果准确可靠,可用于土壤中硝基呋喃类药物残留量的测定。 相似文献
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因其较高的核自旋极化度所提供的探测灵敏度,超极化129Xe气体已被成功应用于动物和人体磁共振成像(MRI).但是,在超极化129Xe的收集-升华过程中,多种因素会导致129Xe核自旋弛豫,进而限制其应用范围.本文通过理论模型分析和实验测量,验证了温度、磁场、螺旋冷阱材质等对冷冻恢复过程中超极化129Xe弛豫的影响;同时,测量了自动收集-升华装置的稳定性.研究结果表明,升华方式和冷阱材质对129Xe极化度损耗的影响显著;自制收集-升华装置的自动化程度高、长时间稳定,129Xe极化度的恢复率可达到85.6% ± 4.7%.本研究非常有助于提升超极化129Xe在动物和人体MRI中的使用效率. 相似文献
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本文采用实验测量和数值模拟结合的方法,对NSD等离子体–催化剂协同重整CH4/CO2过程中的协同效应以及积碳动力学进行研究。构建了包含中性分子、自由基、振动激发态、电子激发态、带电粒子、表面吸附态等物质在内的详细动力学机理。采用ZDPlasKin-CHEMKIN耦合的方法迭代求解等离子体放电过程、气相反应动力学及表面反应动力学在内的详细动力学机理。在300~700 K的温度范围内,该动力学模型能较好地预测反应物的消耗和产物的生成,路径通量分析表明CH3在催化剂表面上的直接吸附反应以及CH4振动激发态分子的吸附态CH4(vs)在催化剂表面上的解离吸附均可促进吸附态CH3(s)的生成。积碳动力学研究表明催化剂上的积碳主要来源于吸附态CH(s)的脱氢反应CH(s)+Ni(s)→C(s)+H(s)。 相似文献
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根据一般的散热理论,探讨了大功率 D M O S场效应管 B L F147 的热传输过程,计算出 400 W 全固态发射机功放部分的散热面积,并设计了其散热通道及过热保护电路 相似文献
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为评价动态图形分析仪对休克动物定量分析的可行性 ,应用其对SD休克大鼠相关生理参数及肠系膜微循环进行了动态研究 .第一次放血后的大鼠相关指标分别变化如下 :血压 (BP)从 115 .40± 10 .5 0mmHg(1mmHg =133 .32 2Pa)下降至 6 0 .10± 2 .70mmHg ;血液流速 (V)由 1135 .40± 11.2 5mm/s减慢为 989.2 3± 7.32mm/s;小血管口径 (D)从 12 0 .0 0± 2 .14μm缩小为 79.13± 1.18μm ;镜下血管数目由每视野 8根变为 4根 ;中心静脉压 (CVP)7.0 0± 0 .0 7mmHg降至 6 .80± 4.0 0mmHg ;血液流态由线流改为线粒流 .待BP回升或接近正常后第二次放血 ,则BP由 10 8.5 0± 5 .5 0mmHg降至 40 .40± 3 .2 0mmHg ;CVP由 7.15± 0 .0 1mmHg升至 9.6 6± 0 .0 2mmHg ;V值由76 .5 0± 2 3 .6 0mm/s减慢为 36 .72± 10 .2 0mm/s;D值由 6 0 .5 0± 8.12 μm增加为 75 .2 0± 9.6 5 μm ,且镜下血管数目增加 ,流态呈现粒流并出现摆流 .回输两次所抽血液后BP短时增高 ,其余指标无明显变化 相似文献
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通过在原有的球-盘接触光干涉润滑油膜测量装置上增设摩擦力测量单元,实现了任意滑滚比下油膜厚度和摩擦系数的同步测量与润滑状态的直观识别. 采用FVA3参考油,分析了不同滑滚比、速度和载荷下的摩擦系数变化规律,并结合油膜干涉图明确了润滑状态与热效应机制,推断出摩擦系数曲面在较低速工况存在混合润滑区域;通过采用基于恢复时间的流变模型对FVA3油品的流变润滑进行数值模拟,并与同等工况下的试验结果进行定量对比,两者取得了良好的吻合性,验证了试验测量的准确性和流变模型的适用性. 相似文献
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以2,2′-联嘧啶(bpy)和马来二腈基阴离子(mnt)为配体合成了一个双核钴混配配合物(C4H9)4N2(Co(mnt)2)2(bpy)(1)(C56H78Co2N14S8)((C4H9)4N=tetrabutylammonium,mnt=maleonitriledithiolate and bpy=2,2′-bipyrimidyl),并用X-射线单晶衍射方法测定了该配合物的晶体结构:配合物属单斜晶系,P21/c空间群,a=2.368 2(2)nm,b=1.582 11(13)nm,c=1.873 85(16)nm,β=105.834(2)。此外,还对该配合物进行了热重(TGA)、紫外可见光谱(UV)、红外光谱(IR)、X-射线光电子能谱(XPS)、变温磁化率和电化学循环伏安(CVs)等性质的研究;数据表明相邻的金属钴离子之间存在反铁磁相互作用。 相似文献
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