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1.
纳米金粒子,因其良好的光学、电学特性和生物相容性,受到分析化学工作者的极大关注.本研究利用4,4'-二巯基二苯硫醚(DMDPSE)中两端巯基的S原子与Au表面强烈作用形成Au-S键,构筑了纳米金-4,4'-二巯基二苯硫醚自组装膜修饰金电极(NG/DMDPSE/Au),然后研究了该电极的电化学行为.这不仅对纳米材料构建在基质表面提供了一个有效途径,而且对纳米粒子制成具有特殊功能的生物传感器具有一定的参考价值.  相似文献   
2.
为了研究有机ICP最佳分析条件与水溶液ICP明显不同的原因,本文在不同的等离子体操作条件下测量了Hβ486.133nm Stark变宽,分别计算了有机溶剂和水溶液引入1CP轴向的n_e和Te值,并进行了比较。有机溶剂引入ICP时,在固定的功率,观测高度及载气流量下其轴向ne和Te均比用水溶液引入时低一些。有机ICP的优异分析性能只有在比水溶液ICP有较高的入射功率和较低的载气流量条件下才能展现出来。  相似文献   
3.
艾军  胡圣虹  帅琴  余琼卫 《分析化学》2002,30(10):1226-1230
以P507萃淋树脂为固定相,HCl/EDTA为流动相,建立了地下水中超痕量稀土元素及钪、钇的ICP-MS测定的新方法。详细探讨了稀土元素(REEs)、Sc、Y与基体元素的分离、EDTA小体积洗脱的实验条件及ICP-MS工作参数。在pH2.6时上柱,大部分Ca、Mg,其体可不经淋洗而直接与REEs分离;以100mmol的EDTA洗脱,5mL淋洗体积REEs、Y、Sc回收率为96%-98.5%。详细考察了La、Ce、Pr的氧化物离子及氢氧化物离子的干扰及校正方法。分析方法的检测限为0.7-10.1ng/L,加标回收率为95%-99%。用于实际地下水及人工模拟水样的分析,结果令人满意。  相似文献   
4.
流动注射在线液-液萃取火焰原子吸收法测定水中痕量铅   总被引:6,自引:0,他引:6  
提出了一种流动注射在线液-液萃取火焰原子吸收直接测定水中痕量铅的分析方法。实验以APDC为螯合剂,用MIBK为萃取剂,研究了在线萃取中各种实验参数、酸度条件的影响,考察了共存元素的干扰。方法的RSD(n=12)为2.7%,测定检出限为3.1μg/L,回收率为96%-106%。  相似文献   
5.
运用Hodge分解方法,选择适当的检验函数,证明了一类散度形式椭圆型偏微分方程在grand Sobolev空间很弱解的唯一性.  相似文献   
6.
重金属类物质以各种形式排放到环境中,造成一系列循环污染.建立准确、灵敏的重金属分析方法具有重大意义~([1,2]).本研究结合了离子液体的高导电性和碳纳米管优良的催化性,并利用双硫腙对铅离子特殊的螫合作用,制备了双硫腙/离子液体/多壁碳纳米管复合膜修饰玻碳电极,并应用于湖水中痕量Pb~(2+)的测定,结果满意.  相似文献   
7.
将处理好的玻碳电极浸入到2.0 mmol/L FeCl_3+2.0 mmol/L Fe(CN)_6~(3-)+0.10 mol/L KCI+0.10 mol/LHCl溶液中,在0.40 V(vs.SCE)下恒电位沉积120 s,将电极取出用水洗净,再转移至0.10 mol/L KCl+0.10mol/L HCl溶液中循环伏安扫描10圈,取出电极,用水洗净,在N2气氛中干燥,用肉眼可以明显地观察到在电极的表面附着一层蓝色膜.至此,PB/GCE制备成功.  相似文献   
8.
64×64全交叉互连函数的光学实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
光互连全交叉网络在巨型计算机和光子交换网络系统等领域具有十分重要的潜在应用。本文在自行设计研制成功棱镜光栅和65×65大列阵Dammann光栅的基础上,运用自由空间光学互连技术实现了64×64全交叉网络的互连函数。采用互连矩阵对输出图样进行了计算,结果与实验吻合。  相似文献   
9.
在变压器中,当环境温度高于灌封温度时,绝缘油对容器壁产生很大的压力,易导致密封处渗漏和壳体变形。为解决以上问题,一方面通过实验研究了密封容器内油的压强随温度的变化规律,另一方面用易压缩的空心胶囊的方法补偿油的热胀冷缩,实验研究了其减压效果,并理论分析计算影响胶囊减压效果的因素。由于胶囊是绝缘体,其大小、数量和安放位置可根据实际情况灵活安排。  相似文献   
10.
离子交换树脂是一种分离-富集痕量元素十分重要的富集剂。采用离子交换树脂选择性分离痕量稀土元素,其分离效果虽好,但是交换速度慢,分析周期较长。为了简化操作,缩短周期,目前在此方面已作了许多工作,尽管如此,其分析流程仍感过长。本文选用细粒度(-180目)阳离子交换树脂(强酸1×8)小型交换柱(φ6×110毫米),分别于硝酸、盐酸介质中,在减压下连续洗提,使稀土元素与杂质分离,采用单道扫描感耦等离子直读光谱测定15个稀土元素。实践证明方法的分离效果好,交换速度快,整个交换过程仅需3—4小时即可完成。  相似文献   
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