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动物源食品中β-兴奋剂残留物检测技术的进展评述 总被引:1,自引:0,他引:1
对动物源食品中β-兴奋剂残留物的检测技术的进展作了评述。内容涉及试样处理技术以及多种用于分析的测试技术,诸如色谱、免疫分析、生物传感技术等。引述文献31篇。 相似文献
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麦类中玉米赤霉烯酮的快速检测 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了高效液相色谱荧光检测法测定麦类样品中玉米赤霉烯酮的方法.样品经乙腈-水(84 16,体积比)提取,多功能柱净化,C18色谱柱(4.6 mm×250 mm,5um)分离,水-乙腈-甲醇(46 46 8,体积比)混合溶液作流动相,流速1.0 mL·min-1.玉米赤霉烯酮的质量浓度在20.0~5 000 ug·L-1范围内,峰面积与玉米赤霉烯酮浓度之间呈线性关系,样品在50.0,100.0,1 000.0 ng·g-1添加水平的平均回收率分别为74.6%,75.5%,73.5%,相对标准偏差为9.7%~11.5%(n=8)之间,方法的测定限(10S/N)为50.0 ng·g-1. 相似文献
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对聚苯胺在有机溶剂中掺杂质子酸的反应进行了in-situ UV-Vis光谱跟踪,用因子分析法对掺杂反应机理进行了研究.结果表明,聚苯胺在有机溶剂中掺杂质子酸的过程可能存在着两个并行反应:一个是掺杂与脱掺杂的动态平衡过程,在实验条件下反应的平衡常数约为k=5.16(24℃);另一个反应为副反应,生成的产物结构介于本征态与平衡掺杂态之间,很可能是反应过程中形成的包含不同掺杂形态的混合体. 相似文献
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近年来,聚二甲基桂氧烷[Poly(dimethylsilloxane),PDMS]基质微流控芯片因其透光性能好,价格便宜,加工容易,适合大规模生产,成为微全分析系统(Micro total analysis system,μ-TAS)发展的一个热点[1].PDMS易于复制微通道形状,且具有较高的保真度,省去了玻璃芯片刻蚀的复杂过程;而玻璃具有易于集成功能单元,散热性能好的优点,PDMS-玻璃杂合微流控芯片同时结合了PDMS和玻璃的优点,具有良好的发展前景[2]. 相似文献
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在N,N-二甲基甲酰胺/水混合溶剂中制备偶氮聚电解质自组装膜 总被引:1,自引:0,他引:1
利用静电吸附逐层自组装方法在有机溶剂N,N二甲基甲酰胺(DMF)和H2O的混合介质中制备非水溶性偶氮聚电解质自组装多层膜.研究了DMF和H2O的配比对自组装膜生长、结构与表面形态的影响.结果表明,DMFH2O的混合溶剂是非水溶性偶氮聚电解质自组装的理想介质,二者之间的配比对自组装膜的生长速度,膜的结构以及表面形态均有显著影响.随着混合溶液中DMF含量的升高,自组装膜的生长速度逐渐下降但线形生长关系越来越好,所得自组装膜中偶氮生色团的H聚集程度逐渐下降,而且自组装膜的表面越来越平整. 相似文献
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