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1.
水热法制备了超细ZnFe2O4纳米晶,并通过高分辨透射电镜(HRTEM)、XRD和EDX技术对其进行了表征。以牛血清白蛋白(Bovine Serum Albumin,BSA)和牛血红蛋白(Hemoglobin)为模式蛋白,研究了纳米晶在不同pH条件下对蛋白质分子的吸附及其与ζ电势的关系。通过动态光散射(Dynamic Light Scattering,DLS)和傅立叶变换红外光谱(Fourier Transform Infrared,FTIR)技术分别研究了纳米晶吸附蛋白后流体力学直径的变化以及蛋白质构象的变化。结果表明,ZnFe2O4纳米晶对牛血红蛋白的吸附符合静电吸附的规律,而对BSA的吸附则不符合静电吸附的规律。纳米晶吸附牛血红蛋白后主要以单体和三聚体的形式存在,仅存在少量的团聚体,而吸附BSA后完全以团聚体的形式存在。FTIR光谱则显示纳米晶对牛血红蛋白构象的影响大于对BSA构象的影响。在合适的pH条件下,纳米晶对BSA及牛血红蛋白的吸附容量均超过380mg·g-1,有望应用于蛋白质的高效分离。  相似文献   
2.
分散液液微萃取富集土壤中的二嗪磷和甲拌磷残留   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了基于离子液体1-辛基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐的分散液液微萃取富集土壤中二嗪磷和甲拌磷的方法。实验确定了萃取优化条件:萃取剂为400μL 1-辛基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐离子液体,分散剂为4mL甲醇,液固比(溶液体积与样品质量之比)为4∶1,微波温度为50℃,微波时间为8min。将建立的萃取方法与高效液相色谱法结合,应用于实际土壤样品的测定,结果表明该方法能对土壤中的二嗪磷和甲拌磷进行高效萃取与富集,方法快速简便。  相似文献   
3.
采用Mach-Zehnder数字实时激光全息干涉法流体质扩散系数实验系统,对常压下温度范围为278.15~338.15K内空气在不同配比的碳酸二乙酯-正庚烷、乙醇正庚烷混合物中的质扩散系数进行了实验测量。同时,依据实验数据建立了质扩散系数与碳酸二乙酯-正庚烷、乙醇-正庚烷混合物质量分数和温度的关联式。  相似文献   
4.
利用重量法精确配制不同肼质量分数的肼-70样品集,采用偏最小二乘法建立了肼质量分数的近红外光谱模型,以快速测定肼-70的纯度。样品恒温时间为5 min,光谱最佳预处理方式:均值中心化,一阶导数,21点平滑,模型最佳主因子数为4。近红外光谱法与碘酸钾直接滴定法测定结果相比相对偏差绝对值小于0.13%,经t检验,两种方法测定结果无显著性差异。近红外光谱法快速、准确,可用于肼-70产品的质量控制。  相似文献   
5.
激光全息干涉法测量二元气体扩散系数   总被引:2,自引:0,他引:2  
依据Mach-Zehnder干涉光路搭建了数字实时激光全息干涉实验台,设计加工了适用于测量二元气体扩散系数的扩散槽本体,详细介绍了根据物光相位的变化计算二元气体扩散系数的测量原理及图像处理方法。在此基础上测量了二元气体对H_2-Air、CH_4-Air和O_2-Air在273.15 K和0.1 MPa下的扩散系数,通过与文献值的比较验证了该实验方法的准确性,为后续二元气体扩散系数测量工作奠定了坚实的基础。  相似文献   
6.
本文提出了一种适用于高压下及低沸点物质液相粘度的测量方法-倾斜管式粘度测量方法,并设计和搭建了粘度测量系统.采用粘度测量系统标定的标准物质-纯水,通过测量其运动粘度,对该测量系统进行了检测.结果显示,该测量系统的相对偏差绝对平均值为0.65%,验证了该方法原理的正确性及测量系统的准确性.此外,测量了R134a饱和液体的运动粘度,进一步检测了该粘度测量系统.  相似文献   
7.
李强  姬晓旭  钟秋  黄新堂  熊丽 《无机化学学报》2013,29(11):2375-2381
水热法制备了超细ZnFe2O4纳米晶,并通过高分辨透射电镜(HRTEM)、XRD和EDX技术对其进行了表征。以牛血清白蛋白(Bovine Serum Albumin,BSA)和牛血红蛋白(Hemoglobin)为模式蛋白,研究了纳米晶在不同pH条件下对蛋白质分子的吸附及其与ζ电势的关系。通过动态光散射(Dynamic Light Scattering,DLS)和傅立叶变换红外光谱(Fourier Transform Infrared,FTIR)技术分别研究了纳米晶吸附蛋白后流体力学直径的变化以及蛋白质构象的变化。结果表明,ZnFe2O4纳米晶对牛血红蛋白的吸附符合静电吸附的规律,而对BSA的吸附则不符合静电吸附的规律。纳米晶吸附牛血红蛋白后主要以单体和三聚体的形式存在,仅存在少量的团聚体,而吸附BSA后完全以团聚体的形式存在。FTIR光谱则显示纳米晶对牛血红蛋白构象的影响大于对BSA构象的影响。在合适的pH条件下,纳米晶对BSA及牛血红蛋白的吸附容量均超过380 mg·g-1,有望应用于蛋白质的高效分离。  相似文献   
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