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呼气中痕量挥发性有机物的质子转移反应质谱在线检测研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对自主研制的大气成分在线检测质子转移反应质谱的进样管路系统进行改造,建立了可在线检测呼气中痕量挥发性有机物的质子转移反应质谱装置。通过对呼气进样系统的旁路流量控制,实现对进样速度的调控,既可提高进样速度,以满足实时监测呼气中指定成分浓度变化;也可适时关闭旁路,以降低进样速度,从而对呼气成分进行全谱分析,避免采样袋采样和浓缩的复杂程序和潜在干扰。以作者呼出气体作为研究对象,对装置性能进行测试,结果表明:装置最快响应时间可达1s,对呼气中丙酮的探测灵敏度高达每10-9(V/V)浓度的信号强度为14.6counts/s,多次呼气测量重复性好,有望广泛应用于呼气疾病诊断研究。 相似文献
132.
133.
本文详细介绍了对单片机控制的陀螺罗经控制系统中的CPU、RAM、E-PROM、A/D、D/A通道等进行故障自诊断的方法;分析确定了罗经中其它易出故障的关键部位及其进行故障诊断和报警的方法。以上故障诊断系统几乎没有增加硬件,只利用系统中原有硬件采用软件完成故障诊断的。文中还给出了具体的程序框图及说明。 相似文献
134.
By using time-resolved kinetic spectrophotometry and pulse radiolysis technique, the oxidation of Phe by SO4- radical has been investigated both in aqueous and water/acetonitrilemixed solutions. The results reveal that attack of the oxidizing SO4- radical on Phe leads directlyto the formation of Phe cation radical 3 with a strong absorption peak at 310 nm, then it proceeds in three competitive reactions via either hydroxylation, deprotonation or decarboxylation, which were found to be strongly dependent upon the ionization state of the substitutes -COOH and -NH2 and the nature of the solvents. Decarboxylation takes place only when the carboxyl group is deprotonated. At high pH deprotonation of Phe cation radical 3 is much easier to occur than that in neutral or acid solutions. Moreover, with addition of acetonitrile, deprotonation is more predominant than hydroxylation, whereas in aqueous solutions hydroxylation is much easier to occur. 相似文献
135.
研究了水-乙腈混合溶液中SO·4-自由基氧化酪氨酸的反应.实验结果表明,SO·4-自由基氧化酪氨酸的反应机制不因乙腈的加入而改变,但所产生的瞬态粒子的动力学行为受到较大影响.随介质中乙腈体积分数的增加,SO·4-的衰变速率减慢而酪氨酸中性自由基(TyrO·)的衰变速率加快.我们认为这两种自由基所呈现出来的相反的溶剂效应是由于其所带电荷的不同.随介质中乙腈体积分数的增加,SO·4-氧化酪氨酸的反应速率减慢.这一实验结果意味着,在有机溶剂存在的情况下TyrO·/TyrOH的氧化还原电势可能发生了变化,从而旁证了关于TyrO·/TyrOH的氧化还原电势因酪氨酸从游离状态变到肽或蛋白质中而发生变化的推测. 相似文献
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137.
138.
139.
Energy-transfer reaction from metastable CO(a~3П) molecule to CN radical has been studied in a room-temperature flow reactor. The CN (B-X, △v=0, ±1, ±2) violet emission bands were obtained. The △v=0 sequence of CN(B) were analyzed by computer simulation. The vibrational temperature is 3400 K. By using the reference reaction CO(a)+NO, the formation rate constant of CN(B) has been measured, k_(CN)(B)=1.1×10~(-11) cm~3·molecule~(-1)·s~(-1). 相似文献
140.