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61.
对于车间空气中酚浓度的测定,目前采用DB14/35-41-1999《工业劳动卫生监测监护规范》的方法,此方法采用串联吸收管采样,操作繁琐,且在分析过程中对样品溶液的pH值控制不严,溶液的pH值对测定影响很大,当pH<7.4时,两个分子的4-氨基安替比林缩合成红色安替比林染料,使空白值增加,在pH 9~10.7时,酚与4-氨基安替比林生成物的颜色最深,所以测定时应严格控制pH 10±0.2,本文对原方法进行了改进,经过多次试验证明,改进后的方法准确度、精密度及线性均较好。1试验部分[1]1.1主要仪器与试剂KC-6D型大气采样器721型分光光度计气泡吸收管吸收液:pH …  相似文献   
62.
碱性二苯基萘基甲烷染料褪色分光光度法测定肝素   总被引:4,自引:1,他引:4  
  相似文献   
63.
凝胶体系中羧酸对草酸钙结晶的影响   总被引:3,自引:1,他引:3  
羧酸是泌尿系结石形成的抑制剂。本文采用双扩散法考察凝胶体系中一元羧酸HAc、二元羧酸酒石酸、三元羧酸柠檬酸和四元羧酸EDTA对草酸钙(CaOx)结晶的影响。HAc没有抑制作用。酒石酸和柠檬酸能够改变一水草酸钙(COM)晶体的形貌,并抑制草酸钙晶体二维生长,这种抑制作用随时间的增加而增强。EDTA使COM晶体在长度方向生长更快,而在宽度和厚度上生长更慢。随着结晶温度的降低,形成草酸钙晶体的时间增加,且二水草酸钙(COD)的比例增加。在5℃的低温条件下,添加有二元、三元和四元羧酸的CaOx结晶中,COD成为主要的物相。  相似文献   
64.
胺型键合反相固定相的制备及评价   总被引:2,自引:0,他引:2  
首次将一种新型硅烷偶联剂--β-(3,4-环氧环已基)乙基三甲氧基硅烷(β-ECTS)与辛胺反应,然后再键合到硅胶上,得到了胺型键合固定相,并用元素分析、^13C固体核磁共振、红外光谱进行了表征。以甲醇和水为二元流动相,用包括碱性、酸性和中性有机化合物在内的混合物对该固定相进行评价,并考察了该填料的适用pH范围及水解稳定性。结果表明,该固定相具有较好的色谱性能,且在pH=2-8之间稳定性能良好,可有效地用于碱性化合物的分析分离。  相似文献   
65.
以2,4,6-三氯苯酚和1,2-二氯乙烷为初始原料,在相转移催化剂十六烷基三甲基溴化胺和弱碱性助剂三乙胺存在下合成了N-丙基-N-[2-(2,4,6-三氯苯氧基)乙基]-1H-咪唑-1-甲酰胺,其结构经元素分析,IR,^1H NMR分析证实。并对该合成路线的反应机理进行了讨论。  相似文献   
66.
微分脉冲极谱同时测定三种碱性氨基酸的研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
应用微分脉冲极谱,在pH9.0 NaB4O7- CH3CHO-Co2+- NaOH组成的极谱底液,扫描电位- 0.80~- 1.60 V、振幅 20mV、扫描速度5mV/s、一滴汞周期2s的条件下进行连续扫描测量三种碱性氨基酸,获得三个灵敏 度和分辨率均较高的极谱峰图。该法简便快速,稳定可靠,为测量各种蛋白质中的三种磁性氨基酸提供一种新途 径。  相似文献   
67.
采用共价接枝法, 以氨丙基-三乙氧基硅烷为氨源, 制备了一系列的NH2-SBA-15催化剂, 通过微量吸附量热技术定量地分析了该催化剂表面碱性中心的强度、数量和分布状态. 实验结果表明, SBA-15在 550 ℃焙烧6 h, 氨基硅源与SBA-15质量比为1.5, 是合成NH2-SBA-15催化剂最适宜的条件. 运用微量吸附量热技术实现了对NH2-SBA-15催化剂合成条件的优化.  相似文献   
68.
大米品质的评价及其主要影响因素   总被引:3,自引:0,他引:3  
概述了有关大米的成分,并初步分析了影响大米的品质的主要因素。其中包括大米的化学成分、物理特性以及一些环境因素,同时还简单说明了一些有关功能性大米的发展近况。  相似文献   
69.
无机盐对β-环糊精空腔微环境影响的荧光探针研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于芘的单体荧光光谱振动结构与其所处环境极性的相关性, 研究了碱金属氯化物对β-环糊精(β-CD)空腔微环境的影响。盐类的引入导致β-CD空腔极性减小, 芘/β-CD包络物形成常数增大。结果表明疏水相互作用是包络物形成动力之一; 盐类的引入除改变溶液的离子强度, 还与β-CD分子间存在着特殊的相互作用, 后者是导致环糊精空腔性质变化的根本原因。详细探讨了盐与β-CD分子间的作用本质。  相似文献   
70.
依据系统工程理论的原理和方法,研究了Sr、B、Zn、Mo、Cu五种微显元素对中甘11号结球甘蓝产量、品质的影响及各因子间的复合效应。试验结果表明,各因子对中甘11号产量的作用是:Sr>B>Zn>Cu>Mo。获得了中甘11号亩产在6000kg以上的优化组合方案是:Sr0.054%~0.061%,B0.035%~0.042%,Zn0.047%~0.057%,Mo0.032%~0.038%,Cu0.050%~0.056%,为微量元素在蔬菜上的应用提供了科学依据.  相似文献   
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