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1.
采用气相色谱法测定鄱阳湖湿地的沉积物、灰化苔草和水等环境介质中五氯酚钠的含量。样品酸化后采用正己烷萃取,碳酸钾溶液反萃取,乙酸酐衍生化,正己烷提取五氯酚钠衍生物,采用气相色谱-质谱法进行定性分析,采用气相色谱法进行定量分析。气相色谱法测定中用WondaCAP 1色谱柱(30m×0.32mm,0.25μm)分离,电子捕获检测器检测。五氯酚钠的质量浓度在50.0~2 000ng·L^(-1)内与其对应的峰面积呈线性关系,检出限(3S/N)为15.0ng·L^(-1)。加标回收率为94.1%~106%,测定值的相对标准偏差(n=5)为0.50%~2.2%。  相似文献   
2.
基于制备的纳米银/碳纳米管复合材料构建了纳米银/碳纳米管修饰玻碳电极.循环伏安法与线性扫描伏安法研究了甲基对硫磷在修饰电极上的电化学行为,结果发现甲基对硫磷在修饰电极上有明显的电化学活性.考察了各种条件的影响,优化的最佳条件为:在0.1 mol/L的磷酸盐缓冲溶液中(pH7.0),预富集3 min,在-0.2~-0.8...  相似文献   
3.
通过在多壁碳纳米管修饰玻碳电极上电聚合亚甲基蓝,制备了聚亚甲基蓝/碳纳米管/玻碳电极(pMB/MWNTs/GC)。用循环伏安法研究了3种苯二酚异构体在该电极上的电化学行为,结果表明,在pH7.0的磷酸盐缓冲溶液中,该修饰电极对苯二酚异构体的氧化表现出优异的电催化性能和选择性,对苯二酚、邻苯二酚和间苯二酚的氧化峰分别为0.104、0.203、0.609 V(vs.SCE),峰电位差值分别为99、406 mV。基于苯二酚异构体在pMB/MWNTs/GC修饰电极上的伏安行为,建立了苯二酚3种异构体同时分析的新方法。考察了各影响因素对测定的影响,最优实验条件下,在5.0×10-6~1.5×10-4mol.L-1范围内,3种苯二酚异构体的阳极峰电流与其浓度存在线性关系,检出限均为1.0×10-6mol.L-1。将该法用于水体及冲洗废液中苯二酚异构体含量的测定,结果满意。  相似文献   
4.
7-苯基偶氮-变色酸与蛋白质的显色反应研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
研究了蛋白质与 7-苯基偶氮 -1 ,8-二羟萘 -3 ,6-二磺酸的显色反应。在 p H2 .7的缓冲溶液中 ,7-苯基偶氮 -1 ,8-二羟萘 -3 ,6-二磺酸与蛋白质形成红紫色复合物 ,λmax为 564 nm,ε为 1 .3× 1 0 5L· mol- 1· cm- 1,线性范围为 6.6~ 1 3 2 mg/ L。实验证实7-苯基偶氮 -1 ,8-二羟萘 -3 ,6-二磺酸与蛋白质的作用符合 Pesavento模式。所提出的方法不经任何预处理可直接测定血清和花生中的蛋白质  相似文献   
5.
通过电聚合甲苯胺蓝于多壁碳纳米管修饰玻碳电极上制备了聚甲苯胺蓝/碳纳米管/玻碳电极,研究了三种苯二酚异构体在该电极上的电化学行为。结果表明,修饰电极对苯二酚异构体的氧化表现出优异的电催化性能和选择性。考察了各种影响因素。在5.0×10-6~2.0×10-4mol/L的范围内,苯二酚异构体的阳极峰电流与其浓度有线性关系,建立了一种同时伏安分析3种苯二酚异构体的新方法。  相似文献   
6.
通过电聚合酸性络蓝K于多壁碳纳米管修饰玻碳电极上构建了一种新的修饰电极。研究了该电极的电化学性质,结果表明:该电极表现出优异的电催化和选择性能,可在异构体存在下伏安法选择测定对苯二酚。线性范围在1×10-6~1×10-4mol.L-1,检出限为1×10-7mol.L-1。所制作的电极对水样进行了测定所得结果与光谱法的结果一致。  相似文献   
7.
用化学镀方法制备了纳米银覆盖多壁碳纳米管的复合材料,将其分散在水中配成1.0g·L~(-1)的悬浮液并滴涂在玻碳电极表面,制得纳米银-多壁碳纳米管修饰电极(nano Ag/MWCNT's/GCE)。用循环伏安法研究了在pH 6.0的磷酸盐支持电解质中,在—0.60~1.0V(vs.SCE)电位范围内,氯离子在nano Ag/MWCNT's/GCE上的电化学行为,结果表明:在氮气氛围中,修饰电极的氧化峰和还原峰分别位于0.19V和—0.20V电位处;随着氯离子浓度的增加,修饰电极的氧化峰电流降低,氯离子浓度在8.0×10~(-3)~0.1mol·L~(-1)之间与微分脉冲氧化峰电流的降低值呈线性关系。提出了用微分脉冲伏安法测定氯离子的方法,修饰电极用于自来水中氯离子的测定,回收率在98.5%~100.3%之间。  相似文献   
8.
代军  张浩  杨平华 《光谱实验室》2013,(6):2863-2869
合成了铁(Ⅲ)模板-硫脲交联壳聚糖,研究了Fe(Ⅲ)和Fe(Ⅱ)在模板交联壳聚糖上的吸附行为.考察了pH值、接触时间等因素对吸附的影响,结果表明,适宜的pH值为5.0,吸附平衡时间为60min.研究了吸附热力学和吸附动力学,结果表明,吸附符合Langmuir模型和准二级动力学模型.  相似文献   
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