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291.
建立了亲水作用色谱-四极杆/静电场轨道阱高分辨质谱快速检测水中氨基脲的方法。水样中加入0.1 mol/ L NaOH 溶液后,以乙腈为提取剂,加入过量 Na2 SO4,使乙腈与水分层,乙腈提取液再经无水 Na2 SO4脱水后,采用亲水作用色谱柱 Amide 色谱柱分离,以0.1%甲酸水溶液及0.1%甲酸乙腈溶液为流动相进行梯度洗脱,四极杆/静电场轨道阱高分辨率质谱电喷雾正离子、选择离子监测模式检测,同位素内标法进行定量分析。在最优实验条件下,氨基脲在0.2~20μg/ L 浓度范围内线性相关系数为0.997,方法的检出限为0.09μg/ L,定量限为0.30μg/ L。以淡水和海水为空白样品,在添加浓度为0.5,1.0和5.0μg/ kg 水平下,氨基脲的加标回收率为82.3%~92.0%,相对标准偏差小于7.6%。本方法适用于环境水样中氨基脲的快速分析。  相似文献   
292.
一种高灵敏的铀分析法—固体荧光法介绍   总被引:1,自引:0,他引:1  
某些化合物经紫外光照射,能产生一定强度的荧光。在一定的浓度范围内,若紫外光的强度保持不变,则荧光强度和化合物的浓度成正比。这种借测量被紫外光照射时所产生的荧光强度以决定物质浓度的方法,称为荧光分析法。所用仪器称为荧光计。荧光分析发展到现在,已被广泛地应用于工业,农业,医药卫生和科学研究各个领域之中。可以用荧光分析鉴定和测定的有机物,无机物,生物物质,药物等的数目与日俱增,荧光分析已成为分析化学中的一种重要分析方法。  相似文献   
293.
 近年的高三物理复习资料中频频出现一道选择题,学生不会做,老师也感到棘手,而且从不同角度去分析竟然得出相反的结果,教师在教学中遇到此题时通常是回避。现就此题分析如下,供大家参考。图1[题目]如图1、图2所示,LC振荡电路中已有振荡电流,在瞬间Δt内,把线圈中的软铁棒抽走,它引起的振荡电流的变化是:(A)振幅加大,周期变大(B)振幅加大,周期变小(C)振幅减小,周期变大(D)振幅减小,周期变小周期减小是很显然的,因为抽走软铁棒,线圈的自感系数L减小,周期T∝L。  相似文献   
294.
295.
一类中立型泛函方程的解的全局存在唯一性定理   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了一类中立型泛函方程的解的全局存在唯一性问题,获得某些结果,并推广了[1]的定理1.1(p142)和[2]的Ⅱ、定理1。  相似文献   
296.
Rs标准测量系统的研究及其误差讨论   总被引:2,自引:2,他引:0  
本文主要介绍了按照目前国际上制定的超导薄膜表面阻抗Rs标准测量方案(IEC/TC90)设计并制造的Rs标准测量系统,对实验过程中系统的细节作了改进,测试精度及可靠性作了分析,实验及结果证明该标准的可行性,同时说明了我们的测试系统符合国际超导薄膜表面阻抗Rs标准 测量的要求。  相似文献   
297.
利用离子注入技术制备ZnS发光二极管,当激发参数改变时,电致发光给出不同的发射颜色。一种类型ZnS发光二极管是将Nd离子注入到ZnS的一个表面,而Er离子注入到另一个表面,两而的电极做成条状并彼此交错,仪当反向偏压时才给出电致发光,因而外加电压改变极性时,二极管将是绿色(Er3+)或橙色(Nd3+)发光。第二种类型ZnS发光二极管是将Er和Nd离子注入到ZnS的同一表面,但是不同的深度,当外加电压的大小改变时,二极管发光颜色可以从绿色到橙色或者从橙色到绿色。  相似文献   
298.
在真空中用共蒸发方法制的直流电致发光薄膜ZnS:Cu,Nd,Cl,实验中测量了它的可见和红外发射。本文研究了Nd3+离子的各个激发态的寿命各个辐射波长的发射强度与温度和外加电压的关系,发现导带中参与电致发光激发过程的热电子能量分布遵从玻尔兹曼函数,热电子平均能量是0.16eV左右,这个值和能量转换效率测量结果相一致。  相似文献   
299.
在平面几何中我们学习了圆的知识,解析几何中又进一步学习了圆的方程及有关知识。可以说,对于圆我们是比较熟悉的。学习椭圆时,椭圆的方程及有关的一些命题的计算与推证,和圆比较起来,就复杂了。但是,虽然椭圆与圆有很大的不同,但两者之间确有许多相似之处。实际上可以把圆看作是椭圆的一种特殊情况。圆的某些结论如果相应地推广到椭圆中去仍然成立,这就是“一般性寓于特殊性之中”。反过  相似文献   
300.
孟立建  钟国柱 《发光学报》1989,10(4):290-295
本文报导了不同浓度的金属铒和氟化铒掺杂的硫化锌薄膜交流电致发光(ACEL)的特性,并进行了比较。实验结果表明:ZnS:ErF3薄膜ACEL的最佳浓度(5×10-3g/g)低于ZnS:Er3+薄膜ACEL的最佳浓度(1×10-2g/g)。在ZnS薄膜中掺入稀土离子,随着浓度的增加,稀土离子之间发生交叉弛豫,这一过程与稀土离子周围环境有关,这正是ZnS:ErF3和ZnS:Er3+薄膜ACEL具有不同的最佳浓度的主要原因。  相似文献   
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