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131.
随着胆固醇的加入,一维多孔Ag纳料材料修饰GCE对胆固醇的电流响应逐渐增加峰电位为0.36V,略向正电位方向移动.随着胆固醇浓度的增加电流响应逐渐增加说明用一维多孔Ag纳料位子修饰GCE基于胆固醇的氧化可以构建无酶胆固醇传感器.  相似文献   
132.
133.
给出了模糊预Dual quantale的定义,讨论了它的一些性质,并证明了模糊Dual quantale恰好是含有单位元的的模糊预Dual quantale。最后讨论了模糊预Dual quantale上L-核映射和L-理想余核的关系,证明了在一类特殊的模糊预Dual quantale-模糊预Girard quantale上L-核映射和L-理想余核是一一对应的。  相似文献   
134.
以5-氨基-3-甲硫基-1H-吡唑-4-羧酸乙酯(1)为原料, 依次经肼解、与取代的乙烯酮二硫缩醛缩合和烷基化合成了一系列二吡唑基甲酮类化合物, 经1H NMR, 13C NMR和元素分析确证了它们的结构, 部分化合物进一步经过了质谱表征.  相似文献   
135.
咪唑类离子液体催化的安息香缩合反应   总被引:1,自引:0,他引:1  
α-羟基酮是一类重要的有机化合物,尤其是安息香,在化学、医药领域都有重要的应用.介绍了一种改进的安息香合成方法,在咪唑类离子液体氯化1-甲基-3-苄基咪唑盐的催化下,在温和的条件下,两分子醛发生缩合反应,以较高的产率得到目标化合物安息香.  相似文献   
136.
随着我国国民经济的快速发展和国家安全的需要,及时、准确地对易燃、易爆、有毒、有害气体进行检测、预报和自动控制,是煤炭、石油、化工、电力、国家安全部门等急待解决的重要课题.同时在质量检测,生产监控特别是食品、化妆品、饮料和其他化学品中都要求能够开发出性能优良、方便耐用、小型多功能的新型气体传感器[1].其中气敏材料是传感器的核心,它决定传感器的选择性、灵敏度、线性度、稳定性等.因此,新功能敏感材料的开发及优化一直是传感器研究的热点.  相似文献   
137.
过渡金属胱氨酸水杨醛Schiff碱配合物的合成及抑菌活性   总被引:2,自引:0,他引:2  
李艳  孙绍发  吴鸣虎 《化学研究》2010,21(6):26-29,33
合成了三种胱氨酸水杨醛Schiff碱H2Cys-sal过渡金属配合物[Cu(Cys-sal)、Co(Cys-sal)、Mn(Cys-sal)];利用元素分析、紫外光谱、红外光谱、摩尔电导测定了其组成和结构;利用荧光光谱评价了其荧光特性,利用生物活性试验测定了其生物活性.结果表明,三种配合物都能强烈猝灭牛血清白蛋白(BSA)的内源荧光;配合物对金黄色葡萄球菌(S.Aureus,革兰氏阳性菌),大肠杆菌(E.Coli,革兰氏阴性菌),枯草杆菌(B.Subtilis,革兰氏阳性菌),绿脓杆菌(P.Aeruginosa,革兰氏阴性菌)均有不同程度的抑菌作用.  相似文献   
138.
微生物燃料电池(microbialfuelcell,MFC)是利用电化学技术将微生物代谢能转化为电能并可同时降解废水的一种装置.本文针对目前MFC输出功率密度小、工作效率低等缺点,提出了利用半导体光催化和微生物催化协同作用构建新型MFC体系的设想,即将半导体太阳能电池串入MFC体系,组成“光电池.微生物电池”新型电池体系.实验结果表明,在光照的作用下,新型MFC体系的开路电压、短路电流和最大输出功率密度,与普通MFC体系相比,均有了明显的提高.光电催化作用的引入,有效地改善了MFC体系阴极的接受电子的能力,使阳极提供电子的能力得到最大限度的发挥,既给MFC体系的运转提供了一部分动力,也为MFC体系提高污染物的降解速率提供了基础.此项研究对解决能源危机和环境污染具有重要意义.  相似文献   
139.
 利用强流脉冲(HCPEB)电子束技术,对AISI 304L奥氏体不锈钢进行了辐照处理,并利用透射电子显微镜对HCPEB诱发的空位簇缺陷进行了表征。实验结果表明,HCPEB辐照金属可在辐照表层诱发大量的过饱和空位,并形成空位型位错圈和堆垛层错四面体(SFT)。利用金相显微镜、扫描电子显微镜和非接触式光学轮廓仪,对其表面形貌进行了详细的表征,发现电子束处理后的样品表面形成了高密度、弥散分布和尺寸细小的微孔,表面微孔是由于HCPEB轰击诱发的大量空位(簇)缺陷,以线或面等结构缺陷为路径,向表层迁移导致空位的累积而形成的。采用HCPEB技术,选择合适的材料和辐照工艺参数,可以成功地制备出表面多孔金属材料。  相似文献   
140.
用电感耦合等离子体质谱法测定锆基合金中痕量镉。以氧气作为碰撞反应气,消除锆基体中多原子离子ZrOH对镉测定的影响。镉元素的质量浓度在5.0μg·L-1以内与其峰面积呈线性关系,检出限(3σ)为0.122μg·L-1。在0.5μg·L-1镉(Ⅱ)的水平上进行精密度试验,测定值的相对标准偏差(n=11)为2.8%。  相似文献   
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