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531.
以室温离子液体1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐[BMIM]PF6为溶剂及支持电解质,通过电化学方法制备聚(3-己基噻吩)(PHexT)膜。采用循环伏安法和扫描电子显微镜,对膜的电化学性质及形貌结构进行表征。同时通过紫外可见光谱、计时电流、计时库仑以及计时吸收曲线等方法研究聚合物膜的光谱电化学和电致变色特性,并在此基础上制备PHexT膜的电致变色器件。实验结果表明,在离子液体中制备的PHexT膜光滑致密,掺杂态时为蓝色,脱掺杂时为桔红色,并且具有高的颜色对比度 (40%),较短的响应时间 (2.5 s) 和高的电致变色着色效率 (230cm2/C),该膜制成的固态电致变色器件具有很好的电致变色性能和长的循环寿命。 相似文献
532.
533.
本文报道了芳香族伯胺的重氮-偶氮化反应所生成的偶氮化合物在NH_3·N_2O-NH_4Cl底液中,在单扫描极谱上,峰电位-0.58V(vs.SCE)处产生灵敏的导数波。比较了芳胺取代基的种类和位置对极谱波灵敏度的影响,探讨了极谱波的性质和电极反应机理。用该法测定了软包装食品袋内模拟食品中4-甲基苯二胺-[1,3]的含量,结果满意。 相似文献
534.
水溶性壳聚糖的制备与应用 总被引:22,自引:1,他引:22
水溶性壳聚糖的制备与应用赵文伟,于黎,钟晓光,张月芳,孙家珍(中国科学院长春应用化学研究所,长春130022)壳聚糖(chitosan,(1,4)-2-胺基-2-脱氧-β-D-葡聚糖)是由甲壳素(chitin,(1,4)-2-乙酰胺基-2-2脱氧-β... 相似文献
535.
利用Centrotherm公司生产的管式等离子增强化学气相沉积(PECVD)设备在p型抛光硅片表面沉积SiNx:H薄膜, 研究沉积温度对SiNx:H薄膜的组成及光学特性、结构及表面钝化特性的影响. 然后采用工业化的单晶硅太阳电池制作设备和工艺制作太阳电池, 研究不同温度制备的薄膜对电池电性能的影响. 测试结果表明: SiNx:H薄膜的折射率随着沉积温度的升高而变大, 分布在1.926-2.231之间, 这表明Si/N摩尔比随着沉积温度的增加而增加; 当沉积温度增加时, 薄膜中Si-H键和N-H键浓度呈现减小趋势, 而Si-N键浓度逐渐升高, 薄膜致密度增加; 随着沉积温度的升高, SiNx:H薄膜中的氢析出导致了钝化硅片的有效少子寿命先升高后降低, 并且有效少子寿命出现明显的时间衰减特性. 当沉积温度为450 °C时, 薄膜具有最优的减反射和表面钝化效果. 采用不同温度PECVD制备的5组电池的电性能测试结果也验证了这一结果. 相似文献
536.
采用透射电镜(TEM)和X-射线衍射(XRD)对化学沉淀法制备的氢氧化铝凝胶及水热处理后的产物进行了在高温煅烧过程中的α相变及形貌演变的对比研究.结果表明,氢氧化铝新鲜胶体经水热处理后提高了高温煅烧时α相变的开始温度,但完成α相变的速度没有明显变化.在1150℃下煅烧1h,由水热合成的长条六角板状晶粒转变的氧化铝过渡相开始转化形成α相,形貌基本不变;在1200℃下煅烧1h,基本上完成α-Al2O3的转化,粉体为多孔的多边形片状颗粒,粒度0.6μm左右,内孔1嘶m左右;在1250℃下煅烧1h,粉体完全转化为α--Al2O3,形貌变化不大,但有轻微的烧结. 相似文献
537.
538.
多巴胺在维生素B1修饰碳黑微电极上的电化学行为研究 总被引:1,自引:0,他引:1
多巴胺(DA)是儿茶酚胺类化合物之一,是生物体内的重要神经递质。自20世纪70年代初,分析化学家发现神经递质的电化学性质以来,其行为一直是生命科学研究的热点之一。因此,对其测定方法的研究无论是在生理功能研究方面,还是在临床应用方面都有重要意义。本实验首次将VB1修饰到碳黑微电极上,研究在该电极上的电化学行为。实验证明,DA在该电极上反应基本可逆,且灵敏度高。同时,由于该电极完全消除抗坏血酸(AA)的干扰,用这种电极测定DA的含量,方法简单、准确、结果满意。 相似文献
539.
540.
双分子印迹聚合物微球选择固相萃取环境和食品样品中壬基酚和双酚A 总被引:1,自引:0,他引:1
以壬基酚(NP)、双酚A(BPA)为模板分子,a-甲基丙烯酸(MAA)为功能单体,通过乳液聚合法制备了双模板分子印迹聚合物(D-MIP),并以D-MIP为固相萃取填料,建立了双分子印迹固相萃取-高效液相色谱荧光检测环境食品中痕量NP和BPA的方法。采用红外光谱和吸附实验对其性能进行了研究。结果表明,D-MIP对NP和BPA的饱和吸附量分别为73.3和97.5 mg/g,相对选择性系数分别为2.2和1.7。在最佳条件下,本方法的线性范围为0.01~2.3 mg/L(R2>0.998),检出限(S/N=3)为0.001~0.002 mg/L。将本方法应用于江水、啤酒、鲫鱼中NP和BPA含量测定,回收率在86.4%~99.1%范围内,相对标准偏差小于6.2%。本方法选择性好、灵敏度高,对环境和食品中NP和BPA的富集、分离显示出良好的应用前景。 相似文献