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961.
恒电流库仑法测定基准试剂三氧化二砷的含量 总被引:2,自引:0,他引:2
用恒电流库仑法测定基准试剂三氧化二砷的含量,以恒电流通过含有碘化钾,基准试剂三氧化二砷试样的弱碱性水溶液,利用工作电极铂阳极上电生滴定剂I2与亚砷酸盐定量反应,以死停终点法确定滴定终点,测量出电解电流和电解时间,根据法拉第电解定律并利用EXCEL计算出基准试剂三氧化二砷的含量。方法的回收率为100%。 相似文献
962.
为了进一步研究多羧基希夫碱配合物的磁共振成象造影活性 ,合成了α 酮戊二酸异烟腙 (H2 L)和它的 5个稀土配合物 ,通过元素分析 ,红外、紫外光谱、核磁共振氢谱和热分析对配合物进行了表征。配合物的分子通式为 :[Ln(HL) (H2 O) 2 ]Cl2 ·H2 O (其中Ln(Ⅲ ) =La ,Pr ,Nd ,Eu ,Gd)。此外 ,通过INVREC .Au程序用反转恢复法测定了Gd 配合物的弛豫效率 (R1) ,R1=10 2 2mmol·L- 1·s- 1,用Gd(DTPA)·nH2 O作对照 ,(R1) 0 =8 91mmol·L- 1·s- 1。 相似文献
963.
茶叶中痕量硒的催化极谱法测定陈安民,江丽蓉(绵阳农业专科学校中心实验室,绵阳621000)关键词:催化极谱法,痕量硒硒是人体必需的微量元素之一,富硒茶乃是一种很理想的富硒食品。在我国以陕西紫阳县及湖北恩施两地出产的茶叶含硒最高(平均0.7μg/g),... 相似文献
964.
微分倒数示波计时电位法的研究—定量测试及滴定分析 总被引:3,自引:0,他引:3
首次利用微分倒数示波图定量测试微量金属离子并滴定分析药物,结果满意。 相似文献
965.
负载于多孔性、高比表面载体上的三氧化铝是重要的工业催化剂,多年来人们对催化剂中Croa的存在状态以及与载体的相互作用进行了广泛的研究[‘-4],发现CrO。能在载体表gn散成非晶相的表面化合物,非晶相Cr(VI)具有较高的催化活性.我们曾经对MoO。/NaY,MoO。/NaM体系进行过系统的研究,发现MOO。与分子筛载体间存在强表面相互作用[’].在此研究基础上,选择了CrO3/NaY、CrO。/NaM体系,采用XRD法对上述体系进行了研究.结果表明170oC下晶相CrO。能在NaY、NaM分子筛上自发分散成非晶相Cr(VI),且分散量大.C… 相似文献
966.
967.
聚氧硫杂蒽树脂固化特性及其动力学的研究 总被引:12,自引:0,他引:12
以DSC、TG等技术手段研究了聚氧硫杂蒽树脂 (POSPF)的固化特性及其动力学 .结果表明 ,用六次甲基四胺 间二氯苄作固化剂 ,加热至 10 5~ 2 2 5℃能使POSPF树脂固化 ,在固化过程树脂中的活性羟甲基和固化剂参与反应生成亚甲基桥从而形成网状体型结构 ;动态DSC曲线上出现宽的固化放热峰 ,用T β外推法确定其凝胶温度Ti=10 0 0℃、固化温度Tp=181 5℃、后固化温度Tf=2 2 5 7℃ .固化后树脂具有优良的耐热性 ,失重 5 %时热分解温度高达 4 0 3℃ . 相似文献
968.
石墨炉内石墨探针表面上的原子化机理研究 III. 铬的原子化机理 总被引:2,自引:0,他引:2
本文利用探针原子化技术, 研究了普通管式石墨炉内石墨探针表面上铬化合物的原子化过程。X射线衍射分析(XRD)、俄歇电子能谱(AES)、化学分析光电子能谱分析(ESCA)与石墨炉原子吸收光谱(GFAAS)测量的综合结果表明, 铬化合物在灰化阶段即可转化为稳定的碳化物, 最后由碳化物的热分解生成气态铬原子。 相似文献
969.
Anson等人曾经用悬汞电极上的双电势阶跃计时库仑法研究Cd(Ⅱ)的诱导吸附.本文用旋转盘电极的调制电势仑法分别测量电化学反应过程中产生的溶解中间物和吸附中间物. 原理假设有一个在含有支持电解质及一种氧化剂O_x(或还原剂R)的溶液中旋转的盘电极,当电极电势为使O_x还原为R(或R氧化为O_x)的E_i时,发生反应 相似文献
970.
以乙酰丙酮镍、油酸、油胺为原料,十八烯为溶剂,聚乙烯吡咯烷酮为表面活性剂,采用溶剂热法,在不同反应条件制备了纳米级氧化镍材料.通过X射线衍射(X-ray diffraction,XRD)、透射电子显微镜(Transmission electron microscope,TEM)、紫外-可见光吸收光谱(Ultraviolet-visible spectroscopy,UV-Vis)光谱分析以及塔菲尔(Tafel)测试考察了反应物比例、保温时间、表面活性剂(PVP)、油胺的量对产物微结构、粒径、形貌、光学以及电化学活性性能的影响.实验结果表明:在反应物n[Ni(acac)2]∶n(OA)=1∶2、添加剂PVP质量分数为1.66%、油胺物质的量为30 mmol、200℃下保温8 h时,可获得粒径约为30~40 nm纯相氧化镍,具有最佳电化学活性,交换电流密度为J0=1.23×10-2 mA·cm-2. 相似文献