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981.
顶空气相色谱法快速测定浓缩菠萝汁中乙烯利的残留量   总被引:21,自引:1,他引:20  
储晓刚  雍炜  蔡慧霞  潘健伟 《色谱》2001,19(3):286-288
 利用乙烯利在碱性水溶液中受热能够快速分解成乙烯的特性 ,在样品中加适量的浓碱液 ,并在 70℃的条件下恒温加热。在选定的气相色谱条件下用顶空进样器抽取样品瓶中的上层气体 1mL进行气相色谱分析 ,以外标法定量。该方法的检测限达到 0 0 2 5mg/kg ,回收率为 92 %~ 98% ,相对标准偏差为 3 99%~ 7 94%。  相似文献   
982.
纳米级SiO2填充PVC/CPE复合材料研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
80年代以后发展起来的纳米材料被称为"21世纪最有前途的材料",已成为材料学中跨世纪的研究热点[1].纳米级无机粒子/聚合物复合材料是纳米材料中的一种具有重要价值的新型材料,可广泛应用于橡胶、塑料、纤维三大合成材料之中[2].其中,纳米级SiO2是纳米材料中的重要一员,它被称作跨世纪的高科技材料[3].因此, 本文就纳米级SiO2填充PVC/CPE复合材料进行探讨.  相似文献   
983.
薄层扫描法测定利喉乐含片中没食子酸的含量   总被引:8,自引:0,他引:8  
应用薄层扫描法测定了利喉乐含片中没食子酸的含量。以甲苯-醋酸乙酯-甲酸(V甲苯∶V醋酸乙酯∶V甲酸=3∶5.4∶0.6)为展开剂,10g/LFeCl3显色后,用Cs-920薄层扫描仪扫描,扫描波长为520nm。没食子酸在1.24~6.20μg之间线性关系良好,该法的加样回收率为95.93%,板内精密度为2.78%,板间精密度为3.30%,为利喉乐含片的质量控制提供了一种简便而准确的含量测定方法  相似文献   
984.
采用先通过 2 ,2′ 二硫二乙醇自组装得到自组装单分子层 (SAM) ,再在SAM上共价键合和吸附固定DNA的方法制备了两类DNA修饰电极 ,并对得到的DNA修饰电极进行了电化学和谱学表征 .结果表明该方法是可行的 ,也是较为理想的在电极表面固定DNA的方法 .  相似文献   
985.
影响废水排放因素的统计分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
蔡越江.影响废水排放因素的统计分析.本文通过定量分析人口数量、能源消费、生活水平、能源水平和废水治理水平等因素对废水排放的直接和间接影响,以及这些因素之间的相互影响和相互作用,结果表明人口数量和工业生产是影响废水排放的重要因素,提高生产率和能源利用率能有效减少废水的排放  相似文献   
986.
对中立型概周期泛函微分方程,利用Liapunov泛函,在没有假设存在有界解的情形下,建立了系统解的完全稳定性定理,推广了现有的一些结果.  相似文献   
987.
在移动通信网络中,SIM主要负责移动通信网络接入鉴权认证,并承载各种行业应用,当前SIM芯片物理内存资源有限,需提升SIM内存利用率从而加载更多行业应用。首先对SIM的内存架构进行分析,将物理内存分为固定内存和剩余待分配内存。其次明确了待分配内存中DTR和RTR内存的管理原则。最后结合应用的安装、删除等管理操作,阐述了待分配内存申请占用、释放回收、内存溢出等管理原则。通过对待分配内存优化管理可提升SIM物理内存利用率,加载并运行更多的行业应用。  相似文献   
988.
在电厂作业现场因未佩戴安全帽而导致人员伤亡的事件时有发生,人工监测方式不能做到及时发现实时提醒,且容易因视觉疲劳而错过一些目标,从而造成不必要的人员伤亡。基于此,文章提出一种基于PPYOLOv2电厂场景的安全帽佩戴检测方法。基于百度飞桨深度学习框架,使用PP-YOLOv2神经网络,向训练数据集中添加电厂数据并使其占比超过1/3,可训练安全帽识别mAP(Mean Average Precision)高达94%的神经网络模型。同时,文章举例了电厂摄像头景深较深的画面,人在摄像头画面中占比较小,而公开数据集数据的景深较浅,在训练前该团队成员对部分数据进行了重新标注,增强了模型在电厂应用的泛化能力。  相似文献   
989.
用气相色谱法分析丙烯中的微量氧。先将液态丙烯汽化成气态,用气体进样阀将气态丙烯样品进样到气相色谱仪中,由5A分子筛填充柱进行分离,用TCD检测器检测,外标法定量。标准气体测定结果的相对标准偏差不大于1.076%(n=5),丙烯样品中氧含量的检出限为1.0mL/m3。用该方法对实际丙烯样品进行了分析。  相似文献   
990.
建立了光折变晶体在外加直流电场作用下的光传输理论模型,运用分步傅里叶方法对传输方程进行了数值分析.结果表明:一阶亮孤子在光折变晶体中稳定传播,二阶亮孤子发生周期性的振幅变化;一阶亮孤子对在光折变晶体中发生周期性耦合作用,耦合周期与孤子对输入脉冲的中心距离有关,距离越大,耦合周期越长;二阶亮孤子对同样发生耦合,耦合周期也取决于输入脉冲的中心距离,同时每一个二阶亮孤子会发生分裂,分裂成一大一小两个孤子;此外,在同样的中心距离下,二阶亮孤子对的耦合周期比一阶亮孤子对短.  相似文献   
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