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相似文献
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1.
本文将导数分光光度法与多波长线性回归法联用,测定了电有机合成产品中的对苯二酚,邻苯二酚和苯酚的含量,回收率在95.0%~100.1%之间,模拟合成样品分析结果的相对误差对0.1%~6.6%。方法简便。  相似文献   

2.
本文将导数分光光度法与多波长线性回归法联用,测定了电有机合成产品中的对苯二酚、邻苯二酚和苯酚的含量。回收率在95.0%~100.1%之间。模拟合成样品分析结果的相对误差为0.1%~6.6%。方法简便。  相似文献   

3.
一阶导数紫外吸光光度法同时测定苯酚和对苯二酚   总被引:6,自引:1,他引:5  
采用一阶导数紫外吸光光度法在 pH≤ 7时直接同时测定苯酚和对苯二酚。苯酚和对苯二酚的摩尔吸光系数分别为 5 .0× 10 4 和 4 .2× 10 4 L·mol- 1·cm- 1,较基本光谱分别提高 34倍和19倍。检出限均为 0 .0 4 μg·ml- 1。对模拟合成样品进行分析 ,苯酚和对苯二酚的相对标准偏差分别≤ 1.18%和≤ 1.74 ,结果良好  相似文献   

4.
比值导数光谱法同时测定苯酚间苯二酚对苯二酚   总被引:2,自引:1,他引:2  
以比值导数光谱法对苯酚、间苯二酚、对苯二酚的二组分和三组分混合体系进行了分析。方法以混合物的波谱除以干扰组分的波普得到比值波谱,再用“减(加)法技术”以比值波谱对波长求导得到比值导数波谱,方法兼具导数光谱能消除低频背景和高频噪声干扰的优点。由此得到的幽会导数波谱可完全消除干扰组分的吸光度的贡献,此法可很方便地对二组分体系进行测定。进一步以求得的比导数波谱对波长二次求导,可对三组分体系进行分析,用此  相似文献   

5.
利用电化学还原的方法制备了4-氨基吡啶共价修饰玻碳电极,通过循环伏安法研究了对苯二酚和邻苯二酚在此修饰电极上的电化学行为.结果表明,4-氨基吡啶修饰电极对对苯二酚和邻苯二酚有较好的电催化活性和电分离作用.利用微分脉冲伏安法,用4-氨基吡啶修饰电极可同时及定量检测对苯二酚和邻苯二酚,在2.5×10~(-6)~1.1×10~(-4)mol/L范围内,二者的微分脉冲伏安响应与浓度呈良好的线性关系.  相似文献   

6.
对吸收峰重叠严重的苯酚、邻苯二酚、间苯二酚和对苯二酚4组分体系进行研究,以径向基函数神经网络光度法建立校正模型,同时测定了水样中的苯酚、邻苯二酚、间苯二酚和对苯二酚的含量,回收率为95.7%~109.2%。  相似文献   

7.
比值光谱一阶导数法同时测定苯酚和间苯二酚   总被引:5,自引:0,他引:5  
刘葵 《分析科学学报》1998,14(2):118-121
以二元混合物的光谱除以其中某一组分的标准光谱而得到的比值光谱,对波长求导,可将重叠光谱分开而消除干扰,从而可方便的完成二组分混合体系中各组分的测定,  相似文献   

8.
碳纳米管修饰电极同时测定邻苯二酚和对苯二酚   总被引:2,自引:0,他引:2  
用十二烷基磺酸钠(SDS)分散碳纳米管(CNTs),通过层层组装(LBL)聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDDA)和CNTs构筑PDDA/CNTs多层膜电极.利用紫外-可见光谱法对PDDA/CNTs多层膜的组装过程进行监测,用循环伏安法(CV)和差分脉冲伏安法(DPV)研究了邻苯二酚和对苯二酚同时存在时PDDA/CNTs多层膜电极上的电化学行为.结果表明,碳纳米管修饰电极对邻苯二酚和对苯二酚有较好的电催化活性和电分离作用,邻苯二酚和对苯二酚无需经过分离即可同时被检出.在修饰电极上的线性范围如下:邻苯二酚为2.0×10-6~1.4×10-4mol/L,线性相关系数R=0.9991;对苯二酚为2.0×10-6~1.4×10-4mol/L,线性相关系数R=0.9987.  相似文献   

9.
吸光度比值-导数光谱法同时测定苯酚和间苯二酚   总被引:4,自引:0,他引:4  
吸光度比值-导数光谱是近年来提出的多组分光谱分析法.该法以二元混合物的混合光谱与其中某一组分(被视为干扰组分)的标准光谱的比值对波长求导,从而得到吸光度比值-导数光谱.由于干扰组分对吸光度比值-导数光谱的贡献为零,所以可利用吸光度比值-导数值测出待测组分的含量.本文在普通分光光度计上用计算法完成了吸光度比值导数运算,同时测定了复方雷琐辛涂剂中苯酚(P)和间苯二酚(R)的含量,取得了较为满意的结果.  相似文献   

10.
根据小波变换具有将信号分频的特点,本文提出了将小波变换与主成分回归(PCR)相结合的一种多元校正算法。该法能更有效地去除噪声,提取有用信息,并将其用于分析邻苯二酚、间苯二酚、对苯二酚三组分体系。实验结果表明,本法比直接用主成分回归处理效果好,得到的平均相对误差从2.24%降低到1.19%。  相似文献   

11.
比值导数波谱法分析混合色素   总被引:32,自引:4,他引:32  
倪永年  彭伏德 《分析化学》1996,24(3):249-253
本文叙述了比值导数波谱法的原理,该法以混合物的波谱除以干扰组分的标准波谱面得到比值波谱,以比值波谱对波长求导得到比值导数波谱,由此得到的波谱可完全消除干扰组分的吸光度贡献。采用此法能方便地对二组分混合体系进行分析,如选择合适的零交点,则可对二组分混合体系进行分析。利用此法对胭脂红、日落黄及柠檬黄三种色素的二组分及三组分混合体系进行了分析,均获较好的结果。  相似文献   

12.
利用比值导数波谱法同时检测乙二醛(GLY)和乙醛酸(AGLY),为GLY催化氧化过程的实时、快速分析提供了新的手段.研究表明,GLY的催化氧化副产物草酸(OX)对GLY、AGLY的分析没有干扰.AGLY的质量浓度(p)在1.47~7.33 ms/L范围内与其吸光度比值导数值(y)呈良好的线性关系,回归方程:y=0.016 31 p-0.013 5,r=0.999 0(n=5);GLY的质量浓度在1.68~9.13 mg/L范围内与其吸光度比值导数值呈良好的线性关系,回归方程:Y=-0.5374 P 0.010 4,r=1(n=5).AGLY与GLY的质量比为0.37~3.35时,AGLY的回收率为95%~103%,GLY的回收率为98%~105%.  相似文献   

13.
荧光光度法同时测定邻苯二酚、间苯二酚与对苯二酚   总被引:1,自引:0,他引:1  
将一种直接信号校正(DOSC)-小波包变换(WPT)-偏最小二乘法(PLS)(DOSC-WPT-PLS)新方法用于解析荧光光谱严重重叠的邻苯二酚?间苯二酚和对苯二酚混合物,并对其进行测定。该法将DOSC、WPT及PLS 3种方法结合从而提高了获取特征信息的能力和回归质量。DOSC方法用于除去与浓度无关的结构噪音。利用WPT的时域和频域局部化的特点改进了除噪质量和数据压缩及信息提取能力。PLS方法用于多变量校准和噪音消除。处理该3种组分的荧光光谱数据,并实现了3种化合物的同时测定。设计了PDOSCWPTPLS程序执行相关计算,并对以上3种化学计量学方法进行了比较,其总体相对预测标准偏差分别为4.3%、7.7%、11.5%,结果表明DOSC-WPT-PLS法优于WPT-PLS法和PLS法。将该法用于测定自来水中邻苯二酚?间苯二酚和对苯二酚的含量,其回收率分别为99%~110%?95%~108%和98%~104%,结果满意。  相似文献   

14.
邻对苯二酚的合成方法   总被引:4,自引:1,他引:4  
赫崇衡  汪仁 《应用化学》1995,12(6):9-12
用自制的钛硅沸石TS-1为催化剂,对H2O2存在下苯酚直接羟基化合成邻、对苯二酚的反应条件,主要影响因素及机理进行了探讨,发现该民传统的合成方法相比,反应的选择性及转化率较高,工艺简单,成本低和污染少。  相似文献   

15.
比导数荧光光谱法测定混合芳烃   总被引:3,自引:0,他引:3  
比值导数荧光光谱法是将混合物的光谱除以其中一组分的光谱得到比值光谱,利用比值光谱对波长求导所得到的比值导数光谱来达到消除干扰组分影响、分辨重叠光谱的目的。作者研究用比值导数荧光光谱法对2组分和3组分荧光光谱严重重叠的菲、、蒽混合芳烃溶液进行分析,测试效果良好,回收率为94%~105%。  相似文献   

16.
采用比光谱导数法对严重重叠的砷钼酸和磷钼酸与乙基罗丹明B的缔合物的吸收光谱进行数据解释。结果表明,此法不需分离和掩蔽而能实现对微量砷和磷的同时测定,探讨了显色条件,测定波长及求导计算时波长间距的选择等问题,应用于合成样品和水样的分析。  相似文献   

17.
比光谱导数-零交点法同时测定铜、锌、镍   总被引:2,自引:0,他引:2  
在pH=8的硼砂-HCl缓冲溶液中,以乳化剂OP作增溶剂,Cu^2+,Zn62+,Ni^2+分别与5-Br-PADAP形成稳定的配合物,用比光谱导数-零交点法同时测定铜,锌,镍,合成试样6次测定的相对标准偏差小于5%,铜,锌,镍的回收率分别为97.0%-103.2%,96.35-104.8%和95.2%-101.9%。  相似文献   

18.
通过镀膜/循环伏安法制备了钴氢氧化物膜修饰的玻碳电极。该修饰电极对邻苯二酚(CA)和对苯二酚(HQ)具有较强的电催化活性。考察了支持电解质酸度对邻苯二酚和对苯二酚电化学响应的影响,选用0.1 mol/LPBS(pH 10.0)作为支持电解质。利用差示脉冲伏安法(DPV)对邻苯二酚和对苯二酚进行选择性检测,当两者浓度同时改变时,邻苯二酚和对苯二酚在6~100μmol/L范围内氧化峰电流与其浓度呈良好的线性关系,检出限分别为2×10–7,5×10–7mol/L(S/N=3)。钴氢氧化物膜电极具有较好的稳定性、重现性及较强的抗干扰能力,将此修饰电极应用于模拟水样中邻苯二酚和对苯二酚的测定,回收率为95.4%~100.4%。  相似文献   

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