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971.
酱香型珍酒香气成分的GC/MS分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对酱香型珍酒进行了化学处理,分类收集组分,将各组分用GC—MS联用法进行分离与定性定量测定。分离出200多个色谱峰,鉴定出了4个化合物。并平行地进行了与茅台酒的对比分析。结果表明此两种酒的主要组分一致,含量接近。  相似文献   
972.
我们最近合成的聚甲基丙烯酸己磺酸钠(PSSHMA)具有较好的抗凝血性能,可作为生物医用高分子材料。它的特性粘数分子量关系文献尚无报道。作者曾用KMX-6小角激光光散射光度计测定了PSSHMA水溶液体系的[η]-(?)_w关系,得到其关系式为[η]=1.80x10~(-2)M~(0.68)。本文是用KNAUER膜渗透计测定了该体系的[η]_(?)_n关系,初步探讨了聚电解质水溶液渗透压测定中的一些问题,以及PSSHMA分级后样品的多分散系数。  相似文献   
973.
用2-琉基苯并噻唑/醋酸丁酯pH7~8萃取体系,预浓集以后,用火焰原子吸收测定环境水中癌量Cu,Zn,Cd、Pb,回收率在95%~105%,相对标准偏差为2%~5%(x=6),植出限为Cu0.2μg/L,Zn0.08μg/L、Cd0.03μg/L、Pb0.8μg/L。  相似文献   
974.
用分光光度法于293±1K温度下测定了由二价阳离子Cu(2+)和高价阴离子(CTS)(4-)(3,6-二磺酸根-1,8-二羟基萘酚)形成配阴离子Cu(CTS)(2-)在乙醇-水混合溶剂中的稳定常数随离子强度的变化.溶剂中乙醇的重量百分数分别为0、10、20、30、40和50;每个混合溶剂中的离子强度均为0.1-3.0mol·dm(-3).分别用推广的Debye-Huckel方程[1]和Pitzer方程[2]计算了配离子的热力学稳定常数.发现对本体系Debye-Huckel方程完全不能适用,而基于Pitzer方程的多项式逼近法[3]则可得到满意的结果.简单讨论了介质效应和配位反应的标准迁移自由能.  相似文献   
975.
药物分子设计和核酸的分子识别分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
分子识别分析理论应用于药物分子设计是新药开发的要求,也是分析化学一个极具潜力的发展方向,分子识别分析不仅为药物分子设计提供了生物大分子的组成,结构基基本信息,还为了解药物分子与生物大分子相互作用位点及作用方式提供了模型,本文评述了与药物分子设计中有关的核酸物质的分子识别分析,它们是设计好的抗癌药物的基础。  相似文献   
976.
自七十年代以来合成了一系列的二价稀土三元卤化物,目的在于发现新的化合物及寻找稳定低价态的配体.但对更易吸水、氧化的二阶稀土三元碘化物系统的研究,最近几年才开始进行.通过相图及直接合成已获得一系列的碘化物,发展了二价稀士三元卤化物化学,但这方面的合成、结构及其性质的研究仅仅是开始.SmI_2-CsI 体系相图的研究指出,在室温存在一些化合物.本文报导采用一步法合成固液同组成化合物CsSmI_3及固液异组成化合物CsSm_2I_5,通过与相图制备法合成的结果比较,以及其它性质的研究,进一步验证了一步法合成的可靠性和优越性.  相似文献   
977.
指出Debye-Htickel离子活度系数公式中,除了静电作用项以外还有另一项,称之为渗透项.渗透项鲜为人知,故着重讨论该项的意义和作用.  相似文献   
978.
基于金纳米通道膜检测脱氧核糖核酸的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用化学沉积的方法在聚碳酸酯膜上沉积金纳米颗粒得到金纳米通道膜,并用探针DNA对金纳米通道进行修饰。基于目标DNA与探针DNA杂交后,金纳米通道膜(孔径为30 nm左右)交流阻抗信号的变化,发展了一种无需标记的DNA的检测方法。该方法获得的线性回归方程为ΔR(Ω)=21.05 0.21C(nmol/L),线性相关系数为0.9864;线性检测范围为35~450 nmol/L,检出限为20 nmol/L。这种金纳米通道膜在DNA或RNA的检测及分离方面具有较好的应用前景。  相似文献   
979.
锂离子电池LiBOB电解质盐研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了可用于锂离子电池的新型锂盐--双乙二酸硼酸锂(LiBOB)的基本性质,包括结构组成、合成方法、物理化学性能及其与结构的关系.综述了近年来在LiBOB新型电解质锂盐研究与探索方面的新成果,重点评价了BOB-阴离子对于石墨负极和金属氧化物正极材料表面的电化学性能.讨论了这种盐在锂离子系统中杂质和安全性等问题,归纳了其优缺点,指出今后电解质锂盐的研究发展方向.  相似文献   
980.
本文应用性能优良的2-乙基己基膦酸单2-乙基己基脂(HEH(EHP))萃取剂,首次制备了一系列不同孔结构的萃淋树脂,研究了孔结构等与镧系元素中最难分离的镨钕分离效能之关系,探寻出最适宜的孔结构(提去HEH(EHP)。其比表面积S为209M~2·g~(-1),平均孔径为7.7nm,孔体积Vg0.401ml/g;HEH(EHP)最适宜量为46.5%,从而达到最佳分离。  相似文献   
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