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合成了新型的金纳米盒子材料,在金电极上通过金硫键自组装的方法修饰金纳米,再通过自组装和浸渍的方法修饰细胞色素c(Cyt c),构建了基于Cyt c的直接电子传递的H2O2电化学传感器,所得传感器的灵敏度为4.4A/(mol/L),线性范围为4.7×10-6~8.0×10-3 mol/L,检测限为1.5×10-6 mol/L。并将以金纳米盒子为基底的传感器与传统的电沉积金纳米,以及金纳米溶胶传感器做了对比,实验结果表明新型的金纳米盒子所修饰的传感器具有更好的灵敏度、更宽的线性范围及更低的检测限。 相似文献
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光纤通信技术目前处于一个高速发展时期,本文回顾了光纤通信的发展历程,指出了光纤通信的特点,并对不同类型的通信方式进行了比较,说明了我国光通信的现状,并结合世界上光纤通信的发展趋势探讨了我国光纤通信研究现状及其发展。 相似文献
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新型离子液体介质中长链烯烃氢甲酰化反应 总被引:2,自引:0,他引:2
合成和表征了离子液体[Rmim][p-CH3C6H4SO3](R=CH3(CH2)n—, n=3, 7, 11, 15), 并以所合成的离子液体为反应介质, 考察了水溶性铑膦络合物HRh(CO)(TPPTS)3[TPPTS: P(m-C6H4SO3Na)3]对长链烯烃氢甲酰化反应的催化性能. 结果表明, 离子液体[Rmim][p-CH3C6H4SO3]中R基团链长的变化对催化活性具有重要的影响;而在相同离子液体中, 氢甲酰化反应活性随着烯烃链长的增加明显下降. 与文献报道中广泛使用的离子液体[Bmim]BF4、[Bmim]PF6相比, 该催化体系对长链烯烃氢甲酰化反应具有更好的活性和化学选择性, 在3.0 MPa, 100 ℃的条件下, 1-己烯氢甲酰化反应转化频率(TOF)高达2736 h-1. 反应完成后, 水溶性铑膦络合物能很好地溶解在离子液体中, 与有机物自动分层, 催化剂的循环使用易于实现. 相似文献
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光纤通信技术目前处于一个高速发展时期,本文回顾了光纤通信的发展历程,指出了光纤通信的特点,并对不同类型的通信方式进行了比较,说明了我国光通信的现状,并结合世界上光纤通信的发展趋势探讨了我国光纤通信研究现状及其发展。 相似文献
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