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21.
提出了在一次性电极(改进的石墨浸蜡电极)上,利用十二烷基磺酸钠增敏电化学法亚皮摩尔级测定拓扑替康盐酸盐的方法.考察了不同种类的表面活性剂对拓扑替康盐酸盐的电化学响应.结果表明,十二烷基磺酸钠能够显著地提高其电化学响应.在优化的实验条件下,氧化峰电流跟拓扑替康盐酸盐浓度的对数在2.0×10-12至1.0×10-11mol/L和8.0×10-11至8.0×10-10mol/L范围内成线性关系,检出限为6.4×10-13mol/L.该方法用于检测尿液中的拓扑替康盐酸盐.  相似文献   
22.
α-甲基多巴的降压作用为中等偏强 ,可治疗高血压 ,适用于肾功能不良的高血压病人 [1 ] .现有的分析方法有非水溶液滴定法 [2 ] ,高效液相色谱法 [3] ,分光光度法 [4] .宋又群等 [5]利用流通型生物电极对甲基多巴进行了测定 ,其线性范围仅为 6 .0× 1 0 - 4~ 1 .4× 1 0 - 3 mol/L.用碳糊电极对 α-甲基多巴进行检测 ,未见文献报道 .本文报道 α-甲基多巴在 0 .1 mol/L H2 SO4底液中 ,从 - 0 .2 V( vs.SCE)向正电位方向作阳极化扫描 ,在 0 .6 77V出现 1敏锐的阳极峰 ,峰电流与α-甲基多巴浓度在 5 .0× 1 0 - 7~ 1 .0× 1 0 - 4 mol/…  相似文献   
23.
研究了十二烷基苯磺酸钠和苯酚及其混合物在pH 6.0的磷酸二氢钠-磷酸氢二钠缓冲液中的一阶导数同步荧光光谱,确定了最佳实验条件:波长差Δλ=60 nm,十二烷基苯磺酸钠的测定波长为224 nm,苯酚的测定波长为258 nm,建立了一阶导数同步荧光法同时测定混合物中十二烷基苯磺酸钠和苯酚的新方法。十二烷基苯磺酸钠和苯酚的线性范围分别为0.05~8.00 mg/L和0.10~5.50 mg/L;线性相关系数分别为0.995 5和0.999 7;检出限分别为8.4μg/L和5.3μg/L;回收率分别为95%~100%和98%~102%;相对标准偏差分别为3.8%和1.9%。该方法可用于水中十二烷基苯磺酸钠和苯酚的同时检测,结果满意。  相似文献   
24.
用伏安法研究了维生素B6(VB6)在碳纤维微电极(CFME)上的电化学行为及其测定。以0.1 mol/L的邻苯二甲酸氢钾(pH 5)的缓冲液为底液,在最佳实验条件下,VB6在0.94 V(vs,SCE)的氧化峰峰电流与VB6在5.0×10-6~8.0×10-4mol/L范围内呈良好的线性关系,检出限为1.0×10-6mol/L(S/N=3)。方法用于药剂中的VB6的分析。  相似文献   
25.
直接甲醇燃料电池(DMFC)是将燃料(甲醇)和氧化剂(氧气或空气)的化学能直接转化为电能的装置,它体积小、环境污染小、性能可靠,具有广阔的应用前景.甲醇分子反应活性较低,具有较高的极化电位,因此阳极催化剂是DMFC研究的重要内容.目前阳极催化剂往往采用大量的贵金属(如铂),这不可避免地增加了DMFC的成本,限制了DMFC的应用范围~([1]).  相似文献   
26.
杯芳烃是一类苯酚与甲醛缩合而成的新型大环化合物.因为易于合成并可在母体上修饰功能团,使其具有特殊的性质而倍受关注~([1,2]).  相似文献   
27.
常规的电化学方法操作繁琐费时,样品消耗量大.本实验以顺序注射-阀上实验室为核心,设计加工分析操作所需的结构单元,将三电极整合加工到阀内,在微升范围完成液流的输送和控制,符合检测器最小可检测体积和浓度的要求,与电化学检测样品消耗在规模上相匹配.  相似文献   
28.
羟基磷灰(hvdroxyapatite,HAp)是一种无毒且具有良好生物相容性的材料,多用于人体牙、骨等硬组织的修复和替换,是常用的骨修复材料.  相似文献   
29.
徐琴  魏焕平  胡效亚 《分析化学》2013,(7):1102-1106
水相中合成了3-巯基丙酸保护的非重金属ZnS量子点。根据Ni2+存在的情况下,ZnS量子点荧光强度的恢复程度与谷胱甘肽浓度成正比的现象,建立了基于ZnS量子点荧光淬灭-恢复测定谷胱甘肽的新方法。考察了溶液pH值以及Ni2+浓度对检测体系的影响。在pH 8.5,Ni2+60μmol/L条件下,谷胱甘肽在0~600μmol/L浓度范围内与量子点荧光恢复程度呈良好的线性关系,检出限为3.3μmol/L。本方法可用于实际样品中谷胱甘肽的检测,回收率为94.0%~102.0%。  相似文献   
30.
纳米团簇研究新进展及其在分析化学中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
在对自然世界客观规律的探索中 ,研究对象的三维空间尺寸从大的方面说 ,利用射电天文望远镜已将视野延伸到 2 0 0亿光年之遥的广漠太空 ;从小的空间而言 ,对“基本粒子”的穷究越来越往更小的单元延伸。 1 7世纪的自然科学家依靠个人的努力即可对宏观世界揭示出具有普遍意义的科学定律和自然界的基本规律 ,如今则需要学科渗透、交叉和联合。化学家长期以分子、原子作为研究对象 ,曾忽略了对分子以上层次的研究。如今 ,尽管包括化学家在内的广大科学家对分子以上、1 0 0nm以下的尺寸范围即介观层次的纳米微粒的艰辛研究已有二三十年 ,取得…  相似文献   
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